Testování slunečních vařičů

Podobné dokumenty
Sluneční vařiče. Tomáš Miléř. Tomáš Miléř: Sluneční vařiče. Katedra fyziky PdF MU

SOLÁRNÍ VAŘIČE Iva Šmejkalová

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce)

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

Název: Solární pec. Téma: parabola, obnovitelné zdroje energie Čas:3x45 minut Věk: Použijte aplet. Použijte počítač s programem GeoGebra

R9.1 Molární hmotnost a molární objem

Stanovení měrného tepla pevných látek

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

TR93BL. Victoria. SPORÁK VICTORIA 90 CM Černá lesklá Energetická třída A/B EAN13: ESTETIKA A PROVEDENÍ. Tradiční design Zadní panel

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

Kalorimetrická měření I

Kuchařka zdravých svačinek

Karla Pelikánová BEZLEPKOVÉ LASKOMINY. 66 receptů na úžasné pečené i nepečené dezerty

Cupcake je v současnosti velmi oblíbený dezert. Má lehkou dortovou texturu

TR90P. Victoria. Sporák VICTORIA, 90х60 см Creme

C92GMX8. classic. SPORAK 90X60CM, "Sinfonia" design NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA ENERGETICKÁ TŘÍDA A

Cíl(e): Vyrobit jednoduchou solární troubu, která bude důkazem, že slunce lze použít jako obnovitelný zdroj energie. Ilustrovat skleníkový efekt.

MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY

Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti

ZDRAVÉ FITNESS DOBROTY. Karla Pelikánová. 40 sladkých receptů nejen pro sportovce a vyznavače zdravé stravy

SUK92CBL9. SPORÁK "Concert" 90cm Černá lesklá Energetická třída A. EAN13: HLAVNÍ TROUBA 7 funkcí

Fungování tepelné izolace - měření úniku tepla na modelech klasického a zatepleného domu (experiment)

TR4110IBL. Victoria. Sporák VICTORIA, 110х60 см Černý Energetická třída А/A

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN. Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky

Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

A2-81. classic. SPORAK "OPERA"(DVĚ TROUBY) 100 CM NEREZ Energetická třída A. EAN13: ESTETIKA Display Brusená nerezová ocel

Měření odrazu světla

Název: Fyzika v kuchyni

Název: Termoska. Výukové materiály. Téma: Teplo, šíření tepla. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie

Název: Studium záření

CO68CMA8 colonial 60 cm antracit varné desky- typ: sklokeramické trouba- typ: elektrické energetická třída A

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček v Opavě

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ Porovnání vedení tepla různými materiály (experiment)

TR4110AZ. Victoria. SPORÁK VICTORIA 110 CM Pastelově modrá Energetická třída А EAN13: ESTETIKA A PROVEDENÍ. Tradiční design Zadní panel

Sladký bar. Čokoládové lanýže. Malinový cheesecake do kelímku. Cake pops dortová lízátka. Vanilkové mini cupcakes

Vaření s xylitolem.

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

TR90IP. Victoria. SPORÁK VICTORIA, 90х60 CM Creme. EAN13: ESTETIKA A PROVEDENÍ Barva creme. Tradiční design Zadní panel

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

Zkoumání teploty v chladničce (laboratorní práce)

Alibábovka. Ingredience. Postup

SFT805AO. Funkce. Verze. colonial. HORKOVZDUŠNÁ TROUBA 60 cm ANTRACIT/Mosazná estetika. Energetická třída A

Zdravé vánoční cukroví

- barva Bílá Varný robot KitchanAid Artisan - 5KCF barva Bílá

A2-8. classic SPORAK "OPERA" 100 CM NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA (2) EAN13: Display: Digitál-analogový

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

A3-7. classic SPORAK "OPERA", 120CM, NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA. EAN13: Display: VFT

A2-8. classic. SPORAK "OPERA"(DVĚ TROUBY) 100 CM NEREZ Energetická třída A. EAN13: Display: Digitál-analogový 10 knoflílu

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna

Slaná voda pro fyzika?

Charakteristika ultrazvuku a jeho využití v praxi

T0 Teplo a jeho měření

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

M Sens 2 On line měření vlhkosti pevných látek

Systémy pro využití sluneční energie

Formičky na muffiny. Vážení zákazníci, Váš tým Tchibo. Informace o výrobku a recept

Soubor zařízení (meteostanic) je určen pro monitoring meteorologických parametrů ve venkovním prostředí.

Měření měrné telené kapacity pevných látek

Moučníky bez lepku. Ivana Šmatová

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

Se svými hrnci připravím všechny. druhy zdravých a vyvážených pokrmů za velmi krátkou dobu, aniž bych obětovala výslednou chuť.

SFP805AO. Funkce. Možnosti. Verze. colonial. PYROLYTICKÁ TROUBA 60 cm ANTRACIT/Mosazná estetika Energetická třída A

Cena za set Kč SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks.

Tepelnou úpravu spustíte stisknutím tlačítka Po uplynutí doby tepelné úpravy zazvoní časový spínač.

DROBNÉ OBČERSTVENÍ A PŘÍSADY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

VLASTNOSTI LÁTEK. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vlastnostmi a měřením látek.

SFP6925BPZ. Victoria. PYROLYTICKÁ TROUBA 60cm BÍLÁ. Energetická třída A. EAN13: Velký LCD displej

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VY_52_INOVACE_2NOV50. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

CS TROUBA RECEPTY

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

VOLNĚ STOJÍCÍ SPORÁKY

Měření permitivity a permeability vakua

Digitální učební materiál

SFPR9604NX Novinka. Dolce Stil Novo. Pyrolytická multifunkční trouba 90 cm Černé sklo Energetická třída A +

o Velikonocích bezlepková Mini kuchařka

SF750PO. Funkce. Verze. cortina. HORKOVZDUŠNÁ TROUBA 60 cm CREME/MOSAZNÁ estetika Energetická třída A

TR4110RW1. Victoria. Sporák VICTORIA, 110х60 см Červené víno Energetická třída А EAN13: Prodotto premiato dal Good Design Awards 2015

Ovocné crostatine. Ingredience pro 8 osob. Těsto. Vanilkový krém. 250 gr Hladká mouka typu gr Cukr krupice. 150 gr Máslo.

Teplota. fyzikální veličina značka t

Katalog volně stojících spotřebičů Electrolux 2015/2016. Volně stojící spotřebiče 2015/2016

SF750RA. Funkce. Verze. cortina. HORKOVZDUŠNÁ TROUBA 60 cm MĚĎ Energetická třída A. EAN13: Analógové hodiny s elektronickým časovačem

ChefLux. Ceny jsou uvedené bez DPH Konvektomaty UNOX ChefLux

Tepelná prostupnost solárních domů (experiment)

Efektivní skleník ČZU

1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Meruňkové tvarohové knedlíky

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

PŘÍRODA - VLASTNOSTI LÁTEK. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vlastnostmi látek a jejich měřením.

Uvedené ceny jsou cenami netto bez DPH. Bain Maries. Bain-Marie bez výpustného ventilu 1,3kW,230V,50Hz

spotřebiče s technologií 6. smysl

Formičky na dezerty. Vážení zákazníci, Váš tým Tchibo. Informace o výrobku a recept

HRÁTKY S TVAROHEM OBSAH

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

Transkript:

Testování slunečních vařičů TOMÁŠ MILÉŘ A LUKÁŠ PAWERA KFCHO PdF MU Abstrakt Představujeme laboratorní úlohu založenou na standardním testu ASAE S580. Úloha spočívá ve stanovení výkonu slunečního vařiče na základě měření teploty vody v hrnci, teploty vzduchu a intenzity slunečního záření. Úvod Sluneční vařič je jednoduché zařízení, které slouží k přípravě pokrmů s využitím slunečního záření. Typy slunečních vařičů se nejčastěji dělí na panelové, krabicové a parabolické (paraboloid nebo parabolický žlab). Jinak je lze dělit na vařiče přímé, které koncentrují sluneční paprsky přímo na černý hrnec s potravinami, a nepřímé, které dopravují teplo k plotýnce prostřednictvím média (oleje). Akumulační sluneční vařiče umí vařit i po setmění nebo v době, kdy se obloha zatáhne oblačností. Existují i hybridní vařiče, které kombinují solární vaření s elektrickým dohřevem. Je třeba zdůraznit, že neexistuje ideální typ slunečního vařiče. Vždy záleží na uživateli, jaké má požadavky (druh a množství potravin, přenosnost a skladnost, vzhled ), možnosti (především finanční) a jaké jsou v dané oblasti klimatické podmínky. Obr. 1. Kresba panelového (typ CooKit), krabicového a parabolického slunečního vařiče. Převzato z [1]. Sluneční vaření má dlouhou a bohatou historii. Soustředěním slunečních paprsků pomocí paraboloidu se zabýval již ve 2. polovině 17. století německý matematik Ehrenfried Walther von Tschirnhau. Prokazatelně bylo však slunce použito k vaření až o sto let později, a to švýcarským vědcem Horace-Bénédict de Saussure. Roku 1837 John Frederick William Herschel (syn slavného astronoma) zkonstruoval sluneční vařič, ve kterém připravoval maso, zeleninu a vejce pro svou družinu na expedici v jižní Africe. Šlo o načerněnou bednu z mahagonu, kterou zakopal v písku a překryl dvojitým sklem. Uvnitř bedny Herschel naměřil teplotu až 116 C. V 19. století francouzský vynálezce Augustin Bernard Mouchot navrhl sluneční vařič pro francouz- 177

skou armádu v severní Africe. V 1. polovině 20 století na hoře Mt. Wilson experimentoval s nepřímým vařičem známý odborník na sluneční záření Charles Greeley Abbot. I v dnešní době jsou sluneční vařiče předmětem vědeckého výzkumu, dokonce zájem vědců o tuto problematiku rok od roku vzrůstá. V současnosti jsou sluneční vařiče vnímány především jako technologie vhodná pro rozvojový svět. To je škoda, protože i ve střední Evropě bývají v létě skvělé podmínky pro sluneční vaření. Jednoduché panelové nebo krabicové vařiče si lidé mohou brát s sebou k rybníku, do kempů, na chaty, zahrady apod. Vaření je sice zdlouhavé (obvykle 2 3 hodiny), ale nespotřebovává se žádné palivo, nehrozí připálení (teploty nepřesahují 140 C) a připravené pokrmy mohou být chutné a zdravé. V horkém a suchém létě, jako bylo to letošní (2015), bývá zvýšené riziko vzniku lesních požárů. Na rozdíl od táboráků a grilů sluneční vařiče nemohou založit požár, jsou proto bezpečné. Sluneční vařiče lze velmi dobře uplatnit i na letních táborech nebo jiných akcích pro děti. Nejlepší podmínky v rámci školního roku jsou v měsíci červnu, kdy slunce je již vysoko nad obzorem a vzduch je dostatečně teplý. V červnu také může být ve škole po uzavření klasifikace prostor pro poměrně časově náročné experimentování se slunečními vařiči. Zkoumání slunečních vařičů je zvláště vhodné téma pro individuální žákovské projekty. Výroba slunečního vařiče a příslušenství Výroba slunečního vařiče není předmětem tohoto článku, ale uveďme zde alespoň několik dobrých rad a zdrojů informací. V první řadě lze doporučit publikaci Solar cookers How to make, use and enjoy [1]. Obsahuje popis výroby krabicového vařiče a populárního panelového vařiče CooKit, podmínky vaření, recepty i návody na doplňkové vzdělávací aktivity. Archiv návodů a plánů jednoduchých konstrukcí vařičů je k dispozici online zde: [2]. Jeden z nejjednodušších vařičů, který snadno zvládnou vyrobit i malé děti, je typ EZ-3 [3]. Výroba panelových vařičů je ve srovnání s krabicovými a parabolickými mnohem jednodušší a rychlejší. Potřebujete jen lepenku, alobal, lepidlo na tapety (na velké plochy) a lepidlo na papír (např. Herkules na pevné spoje). Kromě vlastního vařiče je nezbytností černý hrnec, který by měl být pokud možno tenkostěnný, aby nezpomaloval vaření. Vhodné jsou smaltované hrnce (ne litinové), které se však neshánějí snadno. V současnosti jsou na trhu k dostání snad jen smaltované hrnce a kastroly české firmy ORION, které lze doporučit. Můžeme použít i hliníkový ešus natřený černou barvou nebo eloxovaný. Hliníkové nádobí má tenčí stěny, ale ve srovnání s ocelí má hliník skoro dvakrát větší tepelnou kapacitu (hliník 896 J kg -1 K -1 a ocel cca 469 J kg -1 K -1 dle obsahu příměsí). Při pečení buchet v hrnci se může stát, že se těsto nepropeče v celém objemu. Pro pečení buchet jsou vhodnější různé plechy a formy, přičemž místo poklice lze použít druhý plech. Panelové vařiče jsou pomalé, ale jejich účinnost lze hodně zlepšit tak, že hrnec zabalíme do průhledného pytle z pečicí fólie. Tím zabráníme ochlazováním hrnce prouděním vzduchu. Pytel požadovaných rozměrů slepíme izolepou z fólie, kterou lze pořídit jako tzv. rukáv na pečení a která odolává teplotám do 220 C. 178

Měření Aby bylo možné vlastnosti různých vařičů objektivně porovnávat, je třeba je podrobit měření. Existuje několik standardizovaných postupů. Ve vědecké literatuře je nejpoužívanější indický standard [4], který je však vhodný jen pro krabicové vařiče, a je natolik komplikovaný, že jej nelze uplatnit pro vzdělávací účely. Naopak americký standard [5] vychází z jednoduché fyziky a je využitelný pro jednoduchá měření v rámci výuky termiky na ZŠ, SŠ a gymnáziích. Pro potřeby školního měření si lze podmínky standardizovaného testu zjednodušit (např. do hrnce vždy nalijeme 1 litr vody). Obr. 2. Testování slunečních vařičů na PdF MU. Data byla snímána automaticky po 1 minutě a ukládána do laptopu. Podmínky měření: v hrnci 7 000 g vody na 1 m 2 apertury (průmět vařiče do plochy kolmé na sluneční paprsky) měřit mezi 10:00 a 14:00 astronom. času pootáčet za sluncem po 15 30 minutách rychlost větru < 2,5 m/s teplota vzduchu mezi 20 a 30 C teplota vody 5 C nad teplotou okolního vzduchu a 5 C pod místním bodem varu oslunění mezi 450 a 1100 W/m 2 (nemá kolísat o více než 100 W/m 2 za 10 min) Minimální vybavení: 1 sluneční vařič + černý hrnec 1 teploměr (teplota vzduchu) 1 teploměr s externím čidlem (voda v hrnci) 1 měřič intenzity slunečního záření, tj. pyranometr nebo polovodičový slunoměr (např. CEM DT-1307), lze použít i luxmetr přepočítáme faktorem 100 lx/(w/m 2 ). Více k měření slunečního záření viz [6]. 179

Termočlánek umístíme do hrnce 10 mm nad povrchem dna pomocí kancelářské sponky a izolepy nebo stejně jako my pomocí dvou neodymových magnetů (viz obrázek 3). Obr. 3. Umístění termočlánku na dno hrnce pomocí dvou neodymových magnetů. Vodu odměříme na digitálních vahách (nikoliv odměrným válcem, protože ty mají malou přesnost). Osvědčilo se odměřenou vodu donést na stanoviště v uzavřené lahvi a do hrnce ji nalít až těsně před zahájením měření. Čidlo teploty vzduchu umístíme do stínu poblíž vařiče. Může být schováno přímo za slunečním vařičem, ale nesmí se dotýkat jeho stěny. Měřič intenzity slunečního záření má měřit globální záření, což je součet záření přímého a rozptýleného oblohou. Čidlo je třeba průběžně nastavovat tak, aby jeho osa směřovala ke slunci. Dle požadavků standardu bychom měli získat alespoň 30 měření rozložených do tří dnů. Pro vzdělávací účely však postačí, když v jednom dni provedeme jen několik málo měření (cca 5) v desetiminutových intervalech. Z takových dat již lze získat regresní přímku a spočítat standardizovaný výkon. Hodnota sice nebude dostatečně reprezentativní, ale pro žáky je důležitější, aby si vyzkoušeli postup měření a zpracování dat. Pokud k měření nepoužíváme univerzální měřící stanici (Vernier, Pasco apod.) nebo jiný typ dataloggeru s automatickým ukládáním dat, budeme v desetiminutových intervalech číst údaje přímo z měřících přístrojů a zapisovat. Data posléze zpracujeme v tabulkovém procesoru. Výkon vařiče za desetiminutové intervaly spočítáme podle vztahu: kde m je hmotnost vody, c v je měrná tepelná kapacita vody, T je změna teploty vody za 10 minut a číslo 600 je počet sekund. Výkon převedeme na standardní oslunění 700 W/m 2 podle vztahu: 180

kde G je změřená hodnota globálního záření. Potom sestavíme graf závislosti výkonu P s na rozdílu teploty vody T v a teploty vzduchu T a. Na grafu (viz obrázek 4) jsou znázorněna data měření výkonu vařiče CooKit v minutových intervalech, přičemž každý bod představuje průměrnou hodnotu za posledních 10 minut. Červené body byly vyřazeny, protože nějakou dobu trvá, než se ohřátá voda dostane k teplotnímu čidlu. Nelze použít ani data z konce měření, když se teplota vody blíží k bodu varu. Obr. 4. Graf závislosti výkonu vařiče CooKit (přepočteného na standardní intenzitu 700 W/m2) na rozdílu teploty vody a teploty vzduchu. Standardizovaný výkon slunečního vařiče získáme z rovnice regresní přímky dosazením za x hodnotu 50 C. Pro CooKit jsme takto pomocí grafu na obr. 4 získali hodnotu standardizovaného výkonu 28 W. Recept na banánovou buchtu Zatímco na jednom slunečním vařiči budete provádět měření, ve druhém si navaříte oběd, čaj nebo upečete buchtu. Procedura solárního vaření se od běžného postupu liší tím, že všechny ingredience je třeba vložit do hrnce najednou. Každé otevření víka krabicového vařiče nebo rozbalení fólie u panelového vařiče totiž vaření výrazně zpomaluje. 181

Pro banánovou buchtu si připravíme tyto suroviny: 3 rozmačkané zralé banány 3 vajíčka 1/3 másla 1/2 hrnku cukru 1/2 hrnku mléka 2 hrnky mouky (polohrubá pšeničná nebo kukuřičná) 1 lžička skořice 1 kypřící prášek Smícháme rozetřené banány, vajíčka, máslo, cukr a mléko, čímž vznikne krém. Do něj postupně vmícháme mouku, skořici a kypřící prášek. Těsto vlijeme na plech potřený máslem. Dáme péct do slunečního vařiče na 2 až 3 hodiny. Nemusíte se bát, že buchtu připálíte, ani když ji necháte na slunci po celý den! Při pečení buchet je třeba počítat s tím, že na rozdíl od pečení v troubě vlhkost nemá kam odejít. Po rozvázání pytle je proto vhodné nechat buchtu na plechu vychladnout a vysušit cca 1 hodinu. Tímto způsobem můžeme péct buchty typu babetka, třešňový táč apod. Nebojte se experimentovat! Obr. 5. Pečení buchty v rohovém panelovém vařiči (vlevo) a výsledek (vpravo). Literatura [1] SOLAR COOKERS INTERNATIONAL. Solar cookers How to make, use and enjoy [online]. 2004. Dostupné z: http://solarcooking.org/plans/plans.pdf [2] SOLAR COOKERS INTERNATIONAL. Plans for Solar Cookers The Solar Cooking Archive. SCInet [online]. [vid. 10. září 2015]. Dostupné z: http://solarcooking.org/plans/ [3] SOLAR COOKERS INTERNATIONAL. EZ-3 Solar Cooker. Solar Cooking [online]. [vid. 14. září 2015]. Dostupné z: http://solarcooking.wikia.com/wiki/ez-3_solar_cooker [4] IS 13429-3 (2000): Solar Cooker - Box Type, Part 3: Test Method [online]. B.m.: Bureau of Indian Standards. 2000. Dostupné z: https://law.resource.org/pub/in/bis/s08/is.13429.3.2000.pdf 182

[5] ASAE S580.1:2013 Testing And Reporting Solar Cooker Performance [online]. B.m.: American Society of Agricultural Engineers. 2003 [vid. 14. září 2015]. Dostupné z: http://solarcooking.org/asae_test_std.pdf [6] MILÉŘ, Tomáš a Jan HOLLAN. Klima a koloběhy látek Jak funguje klimatický systém Země, proč a jak se klima mění [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7109-4. Dostupné z: http://amper.ped.muni.cz/gw/aktivity/klima.pdf 183