Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Podobné dokumenty
Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB. Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

Úloha 1 Přenos tepla

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

Hodnocení rekuperačních výměníků metodou exergií tepelných toků

Obr. 1. Tepelné toky ve stáji pro dochov selat

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

2 e W/(m2 K) (2 e) = (1 0.85)(1 0.2) = Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

Stacionární kondenzační kotle. Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Automatizační technika. Obsah. Syntéza regulačního obvodu. Seřizování regulátorů

Jednokapalinové přiblížení (MHD-magnetohydrodynamika)

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Příručka pro návrh technických izolací

REGULACE. Rozvětvené regulační obvody. rozvětvené regulační obvody dvoupolohová regulace regulační schémata typických technologických aparátů

347/2012 Sb. VYHLÁŠKA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE

4. Práce, výkon, energie

Kinetika spalovacích reakcí

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

(1) 2 kde m je klidová hmotnost a q je náboj elektronu. + -

Beton C25/30: charakteristická pevnost betonu v tlaku f ck. návrhová pevnost betonu v tlaku. střední pevnost betonu v tahu modul pružnosti

1. ÚVOD 2. PŘENOSOVÉ KANÁL 2.2. RICEŮV KANÁL 2.1. GAUSSŮV KANÁL 2009/

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

Absolutní nebo relativní?

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Úvod do fyziky plazmatu

Účinnost spalovacích zařízení

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Termodynamika pro +EE1

L HOSPITALOVO PRAVIDLO

KONDIČNÍ PROGRAM PRO ŽENY

VZNIK TRHLIN V BETONU VLIVEM NESILOVÝCH ÚČINKŮ INITIATION OF CONCRETE CRACKING DUE TO NON-FORCE EFFECTS

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

Digitální učební materiál

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků).

Entalpie je extenzívní veličina a označuje se symbolem H. Vyjadřuje se intenzívními veličinami, tj. molární entalpií h či měrnou entalpií h jako

1. Mezinárodní trh peněz

Trivium z optiky Fotometrie

Otázka č.6 Parametry prostředí

Hodnocení tepelné bilance a evapotranspirace travního porostu metodou Bowenova poměru návod do praktika z produkční ekologie PřF JU

Pružnost a plasticita II

Příklady k přednášce 6 - Ustálený stav, sledování a zadržení poruchy

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA)

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Ověření Stefanova-Boltzmannova zákona. Ověřte platnost Stefanova-Boltzmannova zákona a určete pohltivost α zářícího tělesa.

Teorie elektrických ochran

10. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A PHILLIPSOVA KŘIVKA. slide 1

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel

- 1 - Druhá přednáška o axiomu jednoty CHYBY NIELSE BOHRA. Ph.M. Kanarev. 1. Úvod

VY_32_INOVACE_G 21 01

1. Difuze vodní páry a její kondenzace uvnit konstrukcí

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

Teoretické a praktické úspory tepla panelových domů po jejich zateplení 1. část

Navrhování osvětlení pro interiérové květiny

Difúze. 0 m n pu p m n pu kbt n. n u D n n m. Fickův zákon Po dosazení do rovnice kontinuity

PJS Přednáška číslo 2

USE OF ELASTICITY CATEGORY IN FORMING OF PERSPECTIVE AGRICULTURAL POLICY TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

KOMPLEXNÍ ČÍSLA. Algebraický tvar komplexního čísla

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Součásti točivého a přímočarého pohybu. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPP HAV 2014/02

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPP HAV 2014/02

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ. Katedra energetických zařízení. Milan VONDRKA

H - Řízení technologického procesu logickými obvody

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 3.

I. MECHANIKA 8. Pružnost

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

D1 - detail ETICS v místě stropu nad částečně vytápěným prostorem - svislý řez. min. d /2 3. Tloušťky d, d, d se stanoví tepelně technickým výpočtem

Příklady k přednášce 6 - Ustálený stav, sledování a zadržení poruchy

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova)

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza a návrh elektronických obvodů

Zadání témat. Řešení témat. Zadání úloh. Úloha 3.3 Baterie na β-radioaktivitu (5b) Téma5 Fontány. Téma 1 Pravidelné mnohostěny

VYUŽITÍ STECHIOMETRICKÝCH VZTAHŮ PŘI POČÍTAČOVÉM MODELOVÁNÍ OHNIŠŤ

Mechanické vlastnosti materiálů.

Měrný náboj elektronu

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

Přijímací zkoušky do NMS 2013 MATEMATIKA, zadání A,

Téma 7, modely podloží

, je vhodná veličina jak pro studium vyzařování energie z libovolného zdroje, tak i pro popis dopadu energie na hmotné objekty:

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

VÝPOČET PŘETVOŘENÍ NA STATICKY URIČTÝCH RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍCH

TEPELNÁ ZÁTĚŽ VOZU MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t)

Energetická náročnost budov

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

Jednosložkové soustavy

41 Absorpce světla ÚKOL TEORIE

Transkript:

1 ato Příloha 307 j oučátí článku 13. Enrgtcké blanc lopatkových trojů, http://www.tranformacntchnolog.cz/nrgtck-blanc-lopatkovychtroju.html. Měrná vntřní prác tplné turbíny př adabatcké xpanz v - dagramu Odvozní j provdno pro dální plyn c p =kont., (nkolv mě dálních plynů), q=0. Expanz dálního plynu z tlaku p do bz přívodu tpla a bz ztrát j zontropcká a z. Prác této xpanz j ohrančná přílušným zobaram a xpanzní křvkou: p p a z z 1. Křvka zontropcké xpanz v tplné turbíně z tlaku p do tlaku a zontropcká prác a z vykonané př této změně. Pro zontropcký děj lz pát:

2,z a z =,z v dp= d=c p (,z ) [43. d288] V - dagramu jou zobary tjné pouz vzájmně pounuté vz. [43. d310]. V takovém případě bud vzdálnot a tjná jako b. Vzhldm k této kutčnot lz, podl Cavalrho prncpu pro kvvalntní plochy a těla [2,. 10], znázornt zontropckou prác tzv. náhradní plochou (a-bc--a). Plocha a-b-c--a j náhradní plocha k ploš zontropcké prác z Obrázku 1: p c a z z b a 2. Náhradní plocha měrné zontropcké prác v - dagramu př c p =kont. Př xpanz plynu (pohybu) vlvm jho vazkot, třním a vířním (dál zkrácně jn třním) čát kntcké nrg přměňuj na tplo a (tplo q z ), ktrým j ohříván okolní plyn. o znamná, ž př xpanz vlvm ztrát vykoná mnší prác, al tplota na konc xpanz bud vyšší:

3 p z qz 3. Skutčná adabatcká xpanz v tplné turbíně ztrátam a vyjádřní tpla vygnrovaného ztrátam př proudění turbínou. plo q z vyjádří z rovnc II. zákona trmodynamky. Vznk ztrát př xpanz v tplné turbíně způobí pokl vykonané prác proto muí pro xpanz ztrátam platt a <a z : a = [11. d544] Jaká plocha v - dagramu vyjadřuj kutčnou tchnckou prác? Ekvvalntní plocha v - dagramu k kutčné tchncké prác bud mnší nž odpovídá ploš v - dagramu vyjadřující tchnckou prác př zontropcké xpanz. Nabízí odčít ztrátové tplo q z od prác vykonané př zontropcké xpanz a z. o al nvd k právnému výldku protož plyn v turbíně xpanduj a koná prác potupně př průchodu turbínou. Rozdělím-l turbínu rpktv xpanz v turbíně na několk čátí bud v každé čát probíhat xpanz vntřním ztrátam, tím v této čát vykoná méně prác nž př zontropcké xpanz, al do další čát turbíny

4 vtupuj plyn o vyšší tplotě nž by vtupoval v případě zontropcké xpanz. o znamná, ž čát ztrátového tpla vznklého v přdchozí čát turbíny využj k konání prác v náldující čát turbíny. o znamná, ž od zontropcké prác a z nodčítá, pro zíkání kutčné prác, clé tplo vznklé př vntřních ztrátách q z al jn určtá čát z, protož čát ztrátového tpla v jné čát turbíny využj k konání prác. ato čát ztrátového tpla nazývá tplo znovu využté D: q z = z Ztráta z, tplo znovu využtlné D lz v - dagramu vyjádřt porovnáním adabatcké xpanz ztrátam v turbíně dální polytropckou xpanz v této turbíně. Idální polytropcká xpanz od zontropcké lší tím, ž běhm xpanz j z vnějšku přváděno xpandujícímu plynu tplo, přčmž tím zvýší prác xpanz v turbíně: (a) p (b) p z q pol a pol 4. Porovnávací vratný polytropcký děj k děj adabatckému ztrátam. (a) tplo přvdné pracovnímu plynu př dální polytropcké xpanz, (b) prác dálního polytropcké xpanz.

5 Z tpla přvdného běhm xpanz př polytropckém děj pouz čát odpovídající ploš -- z - přměnla v prác zbylé tplo zvýšlo vntřní nrg plynu na konc xpanz. 2 a pol = 1 v dp= r n 1 ( 1 2 ) [1,. 98]. Ztrátové tplo q z u adabatcké xpanz ovlvňuj xpanz tjným způobm jako by toto tplo bylo přvdnou zvnčí a čát tohoto tpla přmění v prác a čát zvýší vntřní nrg pracovního plynu na konc xpanz. o znamná, ž prác plynu nníží o clé tplo q z al pouz o čát z, ktrá tvoří rozdíl mz prác vykonanou př zontropcké xpanz a adabatcké ztrátam: a =a z z=a z q z +Δ a z p z a z z = 5. Prác adabatcké xpanz ztrátam. Odtud j tdy zřjmé, ž třcí tplo způobuj zvýšní ntrop a lz kontatovat, ž rozdíl ntalp - z

6 přdtavující ztrátu z na zobař j kvvalntní ploš mz zobarou touto zobarou a zotrmou =0 a tavy a z : d= dq z. Odkazy 1. KALČÍK, Jof, SÝKORA, Karl. chncká trmomchanka, 1973. 1. vydání, Praha: Acadma. 2. POLSER, Burkard. Q.E.D. Kráa matmatckého důkazu, 2014. Praha: Dokořán,.r.o. ISBN 978-80-7363-532-9.