ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR

Podobné dokumenty
ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY

Filmová odparka laboratorní úlohy

Návod k obsluze filmové odparky

LabMeredian Plus základní kurz

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

Měření zrychlení volného pádu

Elektrický zdroj napětí

Obrázek 8.1: Základní části slunečního kolektoru

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky


Teoretický úvod: [%] (1)

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

POUŽITÍ REAL TIME TOOLBOXU PRO REGULACI HLADIN V PROPOJENÝCH VÁLCOVÝCH ZÁSOBNÍCÍCH

HPS - SEŘÍZENÍ PID REGULÁTORU PODLE PŘECHODOVÉ CHARAKTERISTIKY

HYDROSTATICKÝ TLAK. 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB.

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Protokol. Vzdáleně měřený experiment charakteristiky šesti různých zdrojů světla

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy

Kalibrace a limity její přesnosti

MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK C) REGULAČNÍCH VENTILŮ

5 Charakteristika odstředivého čerpadla

Technické údaje SI 75TER+

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1

Měření teplotní roztažnosti

Práce s PID regulátorem regulace výšky hladiny v nádrži

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Technické údaje LA 25TU

Technické údaje LA 60TU

Technické údaje LA 40TU

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel

Kompaktní a spolehlivé řešení. Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART. MaR Jesco 1

Technické údaje LA 18S-TU

Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

7 Tenze par kapalin. Obr. 7.1 Obr. 7.2

Technické údaje LA 9S-TU

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Technické údaje LA 11PS

CVIČNÝ TEST 36. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Diagnostika těsnosti chladicí soustavy

Technické údaje LA 16TAS

Kapitola Hlavička. 3.2 Teoretický základ měření

Technické údaje SI 130TUR+

Technické údaje LA 60TUR+

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

b) Po etní ešení Všechny síly soustavy tedy p eložíme do po átku a p ipojíme p íslušné dvojice sil Všechny síly soustavy nahradíme složkami ve sm

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Výkresová část. enýrství

Příslušenství AGU Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou. Kondenzační kotle model LUNA HT. Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH

Prostředky automatického řízení Úloha č.1 kalibrace snímačů tlaků

Technické údaje LA 11TAS

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

CVIČENÍ 4 Doc.Ing.Kateřina Hyniová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze 4.

Kontrola a plnění klimatizace


Kinematika rektifikace oblouku (Sobotkova a Kochaňského), prostá cykloida, prostá epicykloida, úpatnice paraboly.

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

1 Tlaková ztráta při toku plynu výplní

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

TENZA, a.s. BALLOREX S ventily pro statické vyvažování strana 1

UNIVERZITA PARDUBICE

Použití základních typů grafu v programu EXCEL

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

Stanice s výměníkem tepla pro solární soustavy Regusol-X

Frekvenční charakteristika soustavy tří nádrží

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

1. Diagnostika kotle prostřednictvím řídící jednotky

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398

pracovní list studenta Struktura a vlastnosti plynů Stavová rovnice ideálního plynu Vojtěch Beneš

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

Stanovení měrného tepla pevných látek

pracovní list studenta

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa

Digitální učební materiál

zeměpis Měření rychlosti toku a průtoku Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů

Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů

TP /b P - POPIS ARCHIVACE TYP Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

Elektronické praktikum EPR1

Medvěd Condens KKS. Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem

Pokojová jednotka k regulátorům IR09

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

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

Digitální učební materiál

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Metoda nejmenších čtverců Michal Čihák 26. listopadu 2012

Porovnání metodik měření rozstřikových charakteristik rozstřikovacích trysek RT 240

Měřicí přístroje a měřicí metody

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Voltampérová charakteristika diody

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

P R E Z E N T A C E Max Communicator 9

Transkript:

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav počítačové a řídicí techniky Ústav fyziky a měřicí techniky LABORATOŘ OBORU IIŘP ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR Zpracoval: Miloš Kmínek Září 2008

1 Popis technologie Na obr. 1 je zakresleno technologické schéma stanice s vyznačenými okruhy měření a regulace. Hlavní měřicí a ovládací prvky použité v této úloze jsou zvýrazněny červeně. Obr. 1 Technologické schéma s okruhy MaR úloha 3 Kondenzátor je tvořen soustavou svislých trubek umístěných ve válcovém plášti. Trubkami proudí zdola nahoru chladicí voda a do prostoru okolo trubek přichází brýdová pára, která na jejich povrchu kondenzuje. Kondenzát se odvádí ze spodní části kondenzátoru do zásobníků. Charakteristické křivky prakticky použitelné je možné získat dvě. V obou případech je vstupní proměnnou průtok chladicí vody (FI 24), výstupní proměnnou je buď teplota kondenzátu (TIC 04), nebo teplota odtékající chladicí vody (TI 06). Průtok chladicí vody je možné ovládat ventilem V2. - 1 -

2 Úkoly Cílem práce je naměřit několik bodů (minimálně 5) charakteristické křivky (statické charakteristiky) pro zadanou dvojici průtok teplota a zjistit, zda je pro danou závislost kondenzátor brýdových par soustavou lineární nebo nelineární. Dílčí úkoly jsou: a) postupně naměřit a zaznamenat průběhy průtok teplota pro minimálně 5 poloh ventilu V2 (dolní a horní mez zadá asistent) b) ze získaných dat určit dvojice hodnot v ustáleném stavu c) výsledky graficky zpracovat a vyhodnotit linearitu d) určit střední hodnotu zesílení (vstup: průtok, výstup: teplota), popřípadě jeho průběh v závislosti na průtoku 3 Postup práce Odpařovací stanice se ovládá z operátorského počítače. Uživatelské jméno a heslo a konkrétní hodnoty veličin pro experiment zadá asistent. Obsluhu provádíme především z displeje ZÁKLADNÍ REGULACE. Před zahájením experimentu je třeba zapnout archivaci měřených hodnot, buď do znakového souboru, nebo do on-line databáze, konkrétní pokyny vydá asistent. Na obr. 2 je odpovídající výřez technologického displeje s hlavními ovládacími prvky. Obr. 2 Výřez displeje s ovládacími prvky 3.1 Měření Před vlastním měřením uvedeme systém do ustáleného stavu. Znamená to provést následující operace: a) otevřením ventilů V4 a V5 při spuštěné vývěvě naplníme zásobník zahuštěného roztoku vodou do výšky hladiny (LI 31) asi 90 %, ventil V5 uzavřeme a V4 necháme otevřený, b) nastavíme žádanou hodnotu regulátoru tlaku topné páry (PIC 11) na hodnotu určenou zadáním a regulátor zapneme, - 2 -

c) nastavíme žádanou hodnotu regulátoru tlaku v brýdovém prostoru (PIC 12) na hodnotu určenou zadáním a regulátor zapneme, d) dávkovacím čerpadlem nastavíme nátok do odparky, e) nastavíme ventily u zásobníků kondenzátu tak, abychom během experimentu s nimi nemuseli manipulovat, tj. aby se kondenzát jímal do zásobníku, kde je dostatek volného objemu, f) vypneme regulaci teploty kondenzátu na výstupu z kondenzátoru (TIC 04) a otevřeme ventil V2 na hodnotu zadané dolní meze, g) dosažení ustáleného stavu sledujeme na grafu KONDENZÁTOR, h) ustálený stav necháme zaznamenat po dobu asi 1 minuty, pak zvýšíme polohu ventilu V2 (o krok určený v zadání) a opakujeme měření podle bodů g) a h) až do dosažení zadané horní meze polohy ventilu V2, i) celý postup opakujeme směrem od horní meze k dolní. V průběhu měření je třeba kontrolovat zásobu vody (hladinu L31) a podle potřeby doplnit otevřením ventilu V5. Pozor, po doplnění může dojít k dočasnému porušení ustáleného stavu! 3.2 Vyhodnocení naměřených dat Po ukončení měření vypneme archivaci dat a výsledky převedeme do Excelu. Vybereme ze záznamu vhodné úseky dat a sestrojíme grafy (ukázka na obr. 3). Na nich vybereme část, kdy obě měřené veličiny kolísají kolem ustáleného stavu a z těchto úseků určíme aritmetické průměry. Tím získáme souřadnice jednoho bodu charakteristické křivky. Obr. 3 Ukázka způsobu vyhodnocování naměřených dat. Do grafu vynášíme všechny takto zpracované body. Pro každou polohu ventilu V2 máme dva body průtok teplota, které by se od sebe neměly příliš lišit. Vypočteme - 3 -

z jejich souřadnic aritmetický průměr a výsledek považujeme za výsledný bod charakteristické křivky. Střední hodnotu zesílení určíme ze směrnice přímky, kterou proložíme (např. pomocí prostředků Excelu) naměřenými body charakteristické křivky. Pokud je závislost výrazně odlišná od lineární, zkusíme naměřenými proložit vhodnou křivku. Zesílení v jednotlivých bodech se pak budou lišit a jejich hodnoty se určí ze směrnic tečen k proložené křivce v těchto bodech. 4 Protokol Protokol obsahuje stručný popis práce a postup zpracování úlohy. Musí mít následující části: 1) zadání práce s konkrétními úkoly a s hodnotami, které byly zadány asistentem, 2) naměřené průběhy v grafické formě, 3) postup vyhodnocení grafů a přehlednou tabulku výsledků, 4) grafické znázornění charakteristické křivku (naměřené body, proložená závislost), 5) určené hodnoty zesílení. Protokol se odevzdává v elektronické formě jako dokument MS Word, pokud je to určeno v zadání, tak i vytištěný. Součástí protokolu je i oskenovaný postup grafického vyhodnocení naměřených průběhů. Zároveň se odevzdává i soubor s naměřenými daty v MS Excel. - 4 -