Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.

Podobné dokumenty
Důležité pojmy, veličiny a symboly

Fázové přechody. navzájem nezávislé chemicky čisté látky obsažené v termod.soustavě

Termodynamika pro +EE1

Termodynamika pro +EE1 a PEE

Cirkulační vzduchu bod 5 (C) t 5 = 20 C ϕ 5 = 40% 1) Směšování vzduchu (změna z 4 a 5 na 6): Vstupní stav:

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízení budov

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky ,

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

1/ Vlhký vzduch

Vnitřní energie Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

VLHKÝ VZDUCH. - Stavová rovnice suchého vzduchu p v.v = m v.r v.t (5.4). Plynová konstanta suchého vzduchu r v 287 J.kg -1.K -1.

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

TERMOMECHANIKA 10. Termodynamika směsi plynů a par

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

03 Návrh pojistného a zabezpečovacího zařízení

Rostislav Jedlička Tepelný a pevnostní výpočet výměníku VUT Brno, FSI-ÚE

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Metoda datových obalů DEA

Chemie - cvičení 2 - příklady

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízení budov

molekuly zanedbatelné velikosti síla mezi molekulami zanedbatelná molekuly se chovají jako dokonale pružné koule

Příloha 4/B. Podpisy zdrojů Lokální topeniště. Vzduchotechnické parametry při měření

2.6.6 Sytá pára. Předpoklady: 2604

Termomechanika a Modelování

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 10

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,

MĚŘENÍ VLHKOSTI. Vlhkoměr CHM 10 s kapacitní sondou

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

1. Hmotnost a látkové množství

Pohybová energie pro translační pohyb

. 7 ÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TV) 1 TV

TECHNICKÁ EKOLOGIE. Stanovení účinnosti horkovodního roštového kotle

V xv x V V E x. V nv n V nv x. S x S x S R x x x x S E x. ln ln

11. Tepelné děje v plynech

IDEÁLNÍ PLYN II. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY

Teoretické základy pneumatické dopravy

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 2

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Dvoufázové proudění v pístovém vznětovém motoru

Zásobování teplem. Cvičení Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická Praha 6

Termodynamická soustava Vnitřní energie a její změna První termodynamický zákon Řešení úloh Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Účinnost spalovacích zařízení

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 8. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

2. Cvi ení A. Výpo et množství vzduchu Zadání p íkladu: Množství p ivád ného vzduchu Vp :

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 10

KONDIČNÍ PROGRAM PRO ŽENY

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

VY_32_INOVACE_G 21 11

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 9.

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského oboru FSv ČVUT

Hmotnostní tok výfukových plynů turbinou, charakteristika turbiny

specializovaný výměník pro páru

Vzorové příklady - 4.cvičení

i=1..k p x 2 p 2 s = y 2 p x 1 p 1 s = y 1 p 2




Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie

( ) Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302

TERMOMECHANIKA 9. Termodynamika par čisté látky



KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

Plynové turbíny. Nevýhody plynových turbín: - menší mezní výkony ve srovnání s parní turbínou - vyšší nároky na palivo - kvalitnější materiály

17. Základy přenosu tepla - přenosu tepla vedením, přenos tepla prouděním, nestacionární přenos tepla, prostup tepla, vyměníky tepla

Technická data. Funkce. Aplikace. Chladicí výkon 23-11,630kW(6.6-3,307Rt)

Změna skupenství, Tání a tuhnutí, Sublimace a desublimace Vypařování a kapalnění Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára

Průtoková charakteristika PSM

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Bilance sborníku kondenzátu

VY_32_INOVACE_G 21 17

čerpadla přednáška 9

Hustota plynů - jak ji změřit?

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100.

CZ.1.07/1.5.00/

Předpjatý beton Přednáška 6

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 10.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMÍŠENÝ TEPELNÝ CYKLUS DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2.1.6 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost

Poznámky k semináři z termomechaniky Grafy vody a vodní páry

Protokol o provedeném měření

VY_32_INOVACE_G hmotnost součástí konajících přímočarý vratný pohyb (píst, křižák, pístní tyč, část ojnice).

CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ. Obr. č. VIII-1 Kompresorový chladící oběh

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

( ) Sčítání vektorů. Předpoklady: B. Urči: a) S. Př. 1: V rovině jsou dány body A[ 3;4]

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 5. Měření vlhkosti vzduchu

Modelování proudění na rozhraní tří fází vznikajícím při částečném smáčení povrchu tekutinou

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR

TERMOMECHANIKA 4. První zákon termodynamiky

Stavové veličiny vodní páry Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Transkript:

Středoeroské centr ro ytáření a realzac nooaných techncko-ekonockých stdjních rograů Regstrační číslo: CZ..07/..00/8.030 CT 07 - Teroechanka VUT, FAST, ústa Technckých zařízení bdo Ka. Základní úlohy z robleatky odní áry Příklady deonstrjí jen ybrané základní úlohy z oblast odní áry. Jejch řešení yžadje teoretcké znalost ředět CT 07. Základní oůcko ro řešení úloh jso tablky staoých elčn odní áry, nař. []. Př. Mokrá ára o tlak á schost x. Určete její ěrný obje, ěrno ental, ěrno entro s a ěrno ntřní energ.. Podstata řešení: Alkace základních forlí k yčíslení staoých odní áry.. Vstní hodnoty 300 kpa, další hodnoty se rčí oocí arních tablek č regresních fnkcí ' 0,000733 3.kg -, " 0,6057 3.kg -, ' 56, kj.kg -, " 75 kj.kg -, s',67 kj.kg -, s" 6,99 kj.kg - a. Měrný obje '+ x.(" - ') 0,000733 + 0,8.(0,607-0,000733) 0,48585 3.kg - b. Měrná entale ' + x.(" - ') 56,4 + 0,8.(75-56,4) 9,3 kj.kg - c. Měrná entroe s s' + x.(s" - s'),67 + 0,8.(6,99 -,67) 5,98 kj.kg - d. Měrná ntřní energe -. 9,3-300.0,48585 46,55 kj.kg - Př. Parní kotel o obje V k je ze do třetn nalněn odo. Tlak áry kotl je. Určete schost áry x, hotnost ody w a áry kotl.. Podstata řešení: Alkace základních forlí k yčíslení staoých elčn odní áry a jejch ezí.. Vstní hodnoty 500 kpa, V 3, z tablek odní áry č oocí regresních fnkcí ' 0,00539 3.kg -, " 0,37 3.kg -,

a. Hotnost ody V 0,67. V. ρ 3,8 kg ' 0,00539 b. Hotnost áry V 0,33. V. ρ 53,5 kg '' 0,37 c. Schost áry x 53,5 0,00436 3,8 53,5 0,44% Př. 3 Pro účely technologe se á na kondenzátor ysrážet za hodn tn áry o tlak a lhkost y chladcí odo o stní telotě t. Výstní telota této ody bde t. Předokládá se telota kondenzát t k. Úkole je rčení objeoého růtok V chladcí ody.. Podstata řešení Úloha je základe řešení ýěníků a ychází z teelných blancí. Exaktní řešení yžadje etod terace. Zásadní kroke řešení reálných říadů je analýza stních a ýstních telot.. Vstní hodnoty t 500 kg.h - 0,467 kg.s -, 0 kpa, y 0, kg.kg - x 0,9 kg.kg -,, t k 40 o C, t 0 o C, t 30 o C reálný říad, ro t z arních tablek ' 5,4 kj.kg -, l 358 kj.kg -, ředoklad ěrná teelná kaacta ody c 4,9 kj.kg -. 3. Výočet 4. Záěr a. Entale chladcí ody c.t 4,9.0 4,9 kj.kg -, c.t 4,9.30 5,7 kj.kg -, b. Entale kondenzát k c.t k 4,9.40 67,6 kj.kg - c. Entale kg syté áry ' + x.l 5,4 + 0,9.358 373,6 kj.kg - d. Průtok chladcí ody - ylýá z ronce teelné blance.( - k ).( - ). ( k ) 0,467. ( 373,6 5,7) - 5,7 4,9 0,97 kg.s Příklad toří eleentární část kolexního řešení ýěník. Zásadní ro alkac algort je analýza stních telot yžadjící slnění relace t k > t > t. t k x t Př. 4 Ve sěšoací kondenzátor á zkondenzoat za hodn tny áry o tlak a lhkost y chladcí odo t. Odtékající oda tořená sěsí chladcí ody a kondenzát á telot t. Kolk chladcí ody bde otřeba ro kondenzac áry?. Podstata řešení

Úloha sadá do řešení teelné robleatky ýěníků ycházející z teelných blancí. Exaktní řešení ýěníků yžadje etod terace. Zásadní kroke řešení reálných říadů je analýza stních a ýstních telot.. Vstní hodnoty t 500 kg.h - 0,467 kg.s -, 0 kpa,, y 0, kg.kg - x 0,9 kg.kg -, t 0 o C, t 30 o C reálný říad, ro t z arních tablek ' 5,4 kj.kg -, l 358 kj.kg -, ředoklad - ěrná teelná kaacta ody c 4,9 kj.kg -. 3. Výočet a. Entale řtékající chladcí ody c.t 4,9.0 4,9 kj.kg - b. Entale odtékající sěs ody c.t 4,9.30 5,7 kj.kg - c. Entale kg syté áry ' + x.l 5,4 + 0,9.358 373,6 kj.kg - d. Průtok ody ylýá z teelné blance.( ).( ). 4. Zhodnocení ( ) 0,467. ( 373,6 5,7) - 5,7 4,9,8 kg.s x Příklad toří eleentární část kolexního řešení ýěník. Zásadní ro alkac algort je analýza stních telot yžadjící slnění relace t > t. t Př. 5 Přehřátá ára o obje V, tlak a telotě t se sísí s objee V s syté áry o tlak s a ěrné lhkost x. Určete sta áry o síšení edených složek.. Podstata řešení: Podstato úlohy je hotnostní blance yjádřená sěšoací roncí.. Vstní hodnoty V 3, 800 kpa, t 9,6 o C, s 800 kpa, x 0,6 kg.kg -, c,38 kj.kg - 3. Výočet a. Přehřátá ára a. Staoé elčny rčí se z tablek odní áry č oocí regresních fnkcí ro t " 769 kj.kg -, ' 5,4 kj.kg -, " 0,403 3.kg, l 358 kj.kg - a. Měrný obje ýchozí ro ýočet je Lndeho ztah a 3. Hotnost áry 480,. T V 0,857 480,.50,6 800.000 3,5 kg 0,06 0,857 3 - -.kg a 4. Měrná entale " + c.(t - t s ) 769 +,38.(9,6-70,4) 909,8 kj.kg - b. Mokrá ára b Staoé elčny tablky odní áry č regresí ro s t s 70,4 o C, ' 0,00 3.kg -, ' 70,9 kg.kg -, l 048 kg.kg - b 3. Měrný obje s ' + x.(" - ') 0,00 + 0,6.(0,403-0,00) 0,446 3.kg - 3

b 4. Hotnost Vs s 6,94 kg s 0,446 b 5. Měrná entale s ' + x.l 70,9 + 0,6.048 949,7 kj.kg -. c. Sěs áry c. Měrná entale sěšoací ronce ( + s ).. + s. s. + s. s 3,5.909,8 + 6,94.949,7 7 kj.kg + 3,5 + 6,94 s 7 < " 769 kj.kg - sěs je okrá ára c. Schost áry x ' 7 70,9 l 048-0,7575 kg.kg - Př. 6 Určete hotnost ody s teloto t, která se sí střknot do áry o tlak ro snížení její teloty t na telot t.. Podstata řešení: Podstato úlohy je hotnostní blance yjádřená sěšoací roncí.. Vstní hodnoty nožstí áry 000 kg, tlak áry MPa telota áry očáteční t 300 o C, ožadoaná t 50 o C telota ody t 0 o C staoé elčny ro a t se rčí z tablek řehřáté odní áry eent. regresí 3048 kj.kg - 940 kj.kg - 464,6 kj.kg - Výchozí je teelná blance dílčích složek. + ( + )... 3048 940 000. 3048 464,6 4,8 kg Př. 7 Určete telot áry t o škrcení z tlak na tlak a snížení její teloty t rozrašoání ody.. Podstata řešení: Podstato úlohy je teelně látkoá blance ro tlakoé zěny.. Vstní hodnoty Hotnost áry 000 kg, očáteční tlak MPa telota áry stní t 300 o C, redkoaný tlak 50 kpa telota ody t 0 o C hotnost ody 00 kg a. Výchozí - blanční ronce. +. ( + ). b. Měrná entale áry a ody hodnoty se rčí z arních tablek č regresí ro tlak 3048 kj.kg - 464,6 kj.kg - 4

c. Měrná entale áry o tlak + + 000 + 00 83,4 kj.kg. 000.3048 + 00.464,6 d. Telota áry t Telota se rčí z arních tablek č oocí regresních fnkcí ro 50 kpa a 83,4 kj.kg - t 74 o C. [] Ražnječ K.: Terodynacké tablky. Alfa 984 [] Internet 0..03 5