TEPLO A TEPELNÉ STROJE

Podobné dokumenty
Termomechanika 5. přednáška

Zpracování teorie 2010/ /12

POHONNÉ JEDNOTKY. Energie SPALOVACÍ MOTOR. Chemická ELEKTROMOTOR. Elektrická. Mechanická energie HYDROMOTOR. Tlaková. Ztráty

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Termomechanika 5. přednáška Michal Hoznedl

Digitální učební materiál

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové

10. Práce plynu, tepelné motory

Pístové spalovací motory-pevné části

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

Z ûehovè a vznïtovè motory

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

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Procesy ve spalovacích motorech

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

IDEÁLNÍ PLYN 14. TEPELNÉ STROJE, PRVNÍ A DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

IV. KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM, TEPELNÉ MOTORY

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

TEPELNÉ MOTORY (první část)

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

12. Tepelné stroj 12.1 Přeměna tepelné energie na práci Izotermické rozpínání plynu Adiabatické rozpínání plynu kruhovým dějem

VY_32_INOVACE_FY.15 SPALOVACÍ MOTORY II.

F - Tepelné motory VARIACE

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

Termomechanika 4. přednáška

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

KATEDRA VOZIDEL A MOTOR. Rozd lení PSM #1/14. Karel Páv

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Tep e e p l e né n é str st o r j o e e z po p h o l h ed e u d u zákl zá ad a n d í n h í o h o kur ku su r su fyzi f ky 3. 3 Poznámky k přednášce

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

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

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

FYZIKÁLNÍ CHEMIE chemická termodynamika

Termodynamika. Martin Keppert. Katedra materiálového inženýrství a chemie

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

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

Digitální učební materiál

Technoogie pohonu vozidel od počátku po hybridní pohon

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Termomechanika 3. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

Termodynamické zákony

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický.

Digitální učební materiál

PRINCIP ČINNOSTI VZNĚTOVÉHO SPALOVACÍHO MOTORU

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Mol. fyz. a termodynamika

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

PRINCIP ČINNOSTI ZÁŽEHOVÉHO SPALOVACÍHO MOTORU

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

Charakteristiky PSM, provozní oblasti

Energetika Osnova předmětu 1) Úvod

10. Energie a její transformace

Termodynamické zákony

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

Termodynamika a živé systémy. Helena Uhrová

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

CHEMICKÁ ENERGETIKA. Celá termodynamika je logicky odvozena ze tří základních principů, které mají axiomatický charakter.

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

1.4. II. věta termodynamiky

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_

PRI-TeO-PO F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5

Jméno: _ podpis: ročník: č. studenta. Otázky typu A (0.25 bodů za otázku, správně je pouze jedna odpověď)

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Teplota a její měření

Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů

Popis výukového materiálu

I. PARNÍ MOTORY. 1. Parní stroj

Molekulová fyzika a termodynamika

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

ENERGIE a její přeměny

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně)

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

přednáška č. 6 Elektrárny B1M15ENY Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

Transkript:

TEPLO A TEPELNÉ STROJE STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ

ENERGIE,, PRÁCE A TEPLO Energie - z řeckého energia: aktivita, činnost. Ve strojírenské praxi se projevuje jako dominantní energie mechanická. Často dochází k přeměně energie (mechanická energie na teplo a opačně). Práce a teplo jsou tedy fyzikální veličiny, udávané v jednotkách joule (J). V energetických soustavách dochází k výrazným teplotním změnám, doprovázejícím mechanickou energii. Změna termodynamických potenciálů je vyjádřena změnou entalpie a vnitřní energie systémů.

ENTALPIE Entalpie (H) vyjadřuje tepelnou energii uloženou v termodynamickém systému. U termodynamických soustav platí, že tpak v soustavě je roven tlaku atmosferickému patm. Tyto děje se považují za izobarické (p=konst. a dp=0). V základním přiblížení se uvažuje systém, který po dodání tepla koná objemovou vratnou práci: du = dq pdv pro (p=konst) lze zavést pojem entalpie (H) H = U +pv

ENTROPIE U systémů s různými termodynamickými potenciály dochází ke sdílení tepla tj. nevratnému procesu, který je doprovázen nárůstem entropie. Entropie (S) vyjadřuje kvantitativní míru samovolnosti a nevratnosti termodynamických dějů. Entropie udává míru neuspořádanosti soustavy. V izolovaných soustavách jsou děje vratné pokud ΔScelk=0. Samovolné nevratné děje v soustavě proběhnou pouze pokud jsou doprovázeny růstem celkové entropie ΔScelk>0.

TERMODYNAMICKÉ ZÁKONY Zákony, kterými se řídí přeměny energie se významné odvětví fyziky - termodynamika. Termodynamika definuje 4 základní principy na kterých je její fenomenologická (popisná) část postavena. Zákony termodynymiky: Nultý zákon (věta) termodynamiky se týká termické rovnováhy a říká: Jsou-li tělesa A a B v tepelné rovnováze s tělesem C, jsou v rovnováze i mezi sebou. T A = T C a T B = T C pak T A = T B

TERMODYNAMICKÉ ZÁKONY 1. zákon (věta) termodynamiky je zákonem o zachování energie a říká: Energie v izolované soustavě nemůže samovolně vznikat ani zanikat. Druh energie se ale může měnit z jedné formy na druhou (např. mechanická energie se může měnit na teplo apod.) S 1. ZT je svázána vnitřní energie, entalpie, tepelná kapacita. 2. zákon (věta) termodynamiky navazuje na 1.ZT a doplňuje vztah mezi teplem a prací a definuje pojem entropie. Říká, že teplo a práce nejsou zcela zaměnitelné druhy energie.

TERMODYNAMICKÉ ZÁKONY Teplo práce.

TERMODYNAMICKÉ ZÁKONY 2. ZT bývá též formulován tak, že není možné sestrojit periodicky pracující stroj, který by jen přijímal teplo a vykonával stejně velikou práci. Účinnost tepelného stroje:

TERMODYNAMICKÉ ZÁKONY 3. zákon (věta) termodynamiky - popisuje chování látek v blízkosti absolutní nulové teploty. Při teplotě T=0 ustává pohyb elementárních částic, v ideálním krystalu jsou všechny částice usazeny v uzlových bodech, látka má nulovou entropii. V technických zařízeních při energetických přeměnách existují ještě další omezení, která musíme respektovat. Jedním z nich je též zákon omezení hustoty toku energie. Každé technické zařízení má určitou mez, danou jeho rozměry a odolností materiálů vůči teplotě, otáčkám a elektrickému proudu, kterou nemůže překročit.

TEPLO A JEHO SDÍLENÍ Základní principy sdílení tepla jsou: - kondukce (vedení tepla) součinitel tepelné vodivosti, - konvekce (proudění, přestup) šíření tepla v kapal. a plynech, - sálání nebo radiace (záření). Kombinaci těchto procesů označujeme pojmem prostup tepla.

SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI U RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

TEPELNÉ STROJE Tepelné stroje: - Motory (parní stroje, spalovací motory, parní turbíny apod.) - Chladící stroje (tepelná čerpadla) Motory jsou zařízení, ve kterých dochází k přeměně tepla dodávaného ze zásobníku s vyšší teplotou na práci za vzniku tepla, které se odvádí do zásobníku s nižší teplotou (chladiče). Chladící stroje jsou taková zařízení, ve kterých se spotřebovává přivedená mechanická práce na přenos tepla ze zásobníku s nižší teplotou do zásobníku s vyšší teplotou.

TEPELNÉ STROJE Pracovní cyklus tepelného stroje se nazývá tepelný oběh nebo cyklus (nejznámější je Carnotův cyklus). Je to série postupných změn pracovní látky, které začínají a končí ve stejném stavu. Carnotův cyklus je postupně vytvářen izotermickou expanzí, adiabatickou expanzí, izotermickou kompresí a adiabatickou kompresí. Izoterma křivka závislosti objemu na tlaku při stálé teplotě. Adiabata - křivka závislosti objemu na tlaku (nedochází k výměně tepla s okolím)

CARNOTŮV OBĚH IDEÁLNÍHO MOTORU Ideální tepelný stroj (motor):

CARNOTŮV OBĚH IDEÁLNÍHO CHLAD. STROJE Ideální tepelný stroj (chladící stroj):

TEPELNÉ STROJE Schémata toků tepla a práce v pracovních cyklech:

PARNÍ STROJE Počátky vývoje parního stroje spadají do konce 17 stol., kdy Thomas Savery a Thomas Newcomen poprvé představili stroj poháněný párou. Významné zdokonalení přišlo v 18 stol. s J.Wattem dvojčinný parní stroj s regulátorem otáček. Nízká účinnost 5-15%. lokomotiva Parní Parník. automobil,

PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY Pístové spalovací motory tvoří podstatnou část všech tepelných motorů, tedy strojů, ve kterých se mění tepelná energie na mechanickou práci. Jsou to stroje, pracující v otevřeném cyklu a tepelná energie, určená k přeměně na energii mechanickou, se získává chemickou cestou, spalováním hořlavé směsi paliva se vzduchem uvnitř motoru. Počátky pístových tepelných motorů spadají do přelomu 17. a 18. století. Skutečný provozuschopný pístový spalovací motor (svítiplyn - zapálení směsi ve válci plamenem v polovině sacího zdvihu) postavil v r. 1860 Lenoir.

PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY Podle provozních parametrů se PSM dělí na: - zážehové - vznětové, dvoudobé - čtyřdobé, - jednoválcové, víceválcové; řadové, vidlicové, hvězdicové, s válci do H, X, W apod., stojaté, ležaté, šikmé, invertní; vzduchem-kapalinou chlazené; - obsahu náplně válce (s přirozeným nasáváním, tj. nepřeplňované - přeplňované); - benzinové, naftové, plynové, (příp. na alternativní paliva, kupř. alkoholy (líh), metylester řepkového oleje, směsná paliva a pod.), různopalivové ( např. benzín + plyn), - vozidlové, traktorové, lodní, letecké, železniční, průmyslové apod.

PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY Čtyřdobý spalovací pístový motor: Účinnost spalovacího motoru okolo 25% (35% s turbokompresorem)

PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY 4-dobý pracovní cyklus PSM: 1) Sání Píst se pohybuje dolů a sacím ventilem se do válce nasává palivová směs. 2) Komprese (stlačování) Píst se pohybuje nahoru dochází k stlačování směsi (ventily jsou uzavřené). V optimálním okamžiku (píst blíží k horní poloze) dojde k zapálení směsi. 3) Expanze hoření směsi (ventily jsou uzavřené). Plyn se rozpíná a tlačí píst dolů 4) Výfuk Píst jde nahoru,výfukový ventil se otevře, sací zůstává uzavřen. Spálené plyny jsou pohybem pístu vytlačeny výfukovým ventilem z válce. 2-dobý pracovní cyklus PSM: 1) Sání + komprese, 2)

PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY Zážehový 4-dobý (pracovní cyklus 1x za 2 otáčky) a 2- dobý PSM (pracovní cyklus proběhne za jednu otáčku klikové hřídele)

PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY Základní konstrukci PSM tvoří: Díly válce - válec - hlava válce s ventily - píst s těsnicími kroužky Díly klikového mechanizmu - píst s čepem - ojnice - klikový hřídel Zážehový motor:

PARNÍ TURBÍNY Parní turbína pracuje na principu přeměny tepelné energie páry na mechanickou energii (rotační pohyb). Parní moderní turbínu objevena v 1884 (Charles Parsons). Parní turbína je využívána v energetice pro pohon alternátorů (v elektrárnách tepelná, jaderná).

PARNÍ TURBÍNY Schéma uhelné elektrárny s parní turbinou (Schwarze Pumpe).

ZÁVĚR Literatura: [1] Ptáček a kol. Nauka o materiálu I a II. CERM, 2003, 520+396 s. http://www.kvm.tul.cz/studenti/texty/uvod_do_strojirenstvi/ka p6.pdf http://www.parnistroj.czweb.org/schema.html http://www.jawa-50.cz/clanek/teorie-princip-dvoudobehodvoutaktniho-spalovaciho-motoru.html http://www.doosan.com/skodapower/cz/services/powergener ation/equipment/turbines/products/index.page http://www.ekolbrno.cz/parni-turbiny.html