Úloha IV.E... už to bublá!



Podobné dokumenty
Úloha V.E... Vypař se!

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

NUMP403 (Pravděpodobnost a Matematická statistika II) 1. Na autě jsou prováděny dvě nezávislé opravy a obě opravy budou hotovy do jedné hodiny.

1.1.9 Rovnoměrný pohyb IV

2.2.4 Kalorimetrická rovnice

Úloha II.E... je mi to šumák

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny

FUNKCE VE FYZICE. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Miroslava Jarešová Ivo Volf

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2

Téma: Měření tíhového zrychlení.

Pasivní tvarovací obvody RC

Malé písemné práce II. 8. třída Tři malé opakovací písemné práce

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

Elektrický náboj, elektrické pole (Učebnice strana )

10. Charakteristiky pohonů ve vlastní spotřebě elektrárny

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

NA POMOC FO. Pád vodivého rámečku v magnetickém poli

4. KINEMATIKA - ZÁKLADNÍ POJMY

Rovnoměrný pohyb. velikost rychlosti stále stejná (konstantní) základní vztah: (pokud pohyb začíná z klidu) v m. s. t s

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR HPIN IVAR HPIN IVAR.2.

Výroba a užití elektrické energie

= 0 C. Led nejdříve roztaje při spotřebě skupenského tepla Lt

OBJÍMKA VÁZANÁ PRUŽINOU NA NEHLADKÉM OTOČNÉM RAMENI

JAN JUREK MĚŘENÍ NA IMPULSNÍCH OBVODECH. AKO v tranzistorovém zapojení AKO s časovačem NE 555. Jméno: Podpis: Název měření: Třída: E4B Skupina: 2

Úloha VI.3... pracovní pohovor

Rovnoměrně zrychlený pohyb v grafech

Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

MECHANIKA - KINEMATIKA

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

PÁSMOVÉ SIGNÁLY (Bandpass signals) SaSM5

Řešení úloh 1. kola 55. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D

NA POMOC FO KATEGORIE E,F

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K

Teorie obnovy. Obnova

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Literatura. Obsah FUNKCE VE FYZICE. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH

Práce a výkon při rekuperaci

4. Střední radiační teplota; poměr osálání,

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

Projekční podklady Vybrané technické parametry

4.5.8 Elektromagnetická indukce

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Návrh strojní sestavy

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR HPIN IVAR HPIN IVAR.2.

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici

Fyzikální praktikum II - úloha č. 4

min 4 body Podobně pro závislost rychlosti na uražené dráze dostáváme tabulku

x udává hodnotu směrnice tečny grafu

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

Obr. PB1.1: Schématické zobrazení místa.

6.3.6 Zákon radioaktivních přeměn

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Úloha Zadání Vypočtěte spotřebu energie pro větrání zadané budovy (tedy energii pro zvlhčování, odvlhčování a dopravu vzduchu)

Demografické projekce počtu žáků mateřských a základních škol pro malé územní celky

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

Technický list. Trubky z polypropylenu EKOPLASTIK PPR PN10 EKOPLASTIK PPR PN16 EKOPLASTIK EVO EKOPLASTIK PPR PN20 EKOPLASTIK FIBER BASALT CLIMA

Zpracování výsledků dotvarovací zkoušky

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

4.5.8 Elektromagnetická indukce

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

1.5.3 Výkon, účinnost

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

G2265cz REV23RF REV-R.02/1. Montážní návod C F. CE1G2265cz /8

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

Studie proveditelnosti (Osnova)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

2.6.5 Výměny tepla při změnách skupenství

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VYBRANÝCH LÁTEK (doporučeno pro výuku předmětu Procesní inženýrství studijního programu Procesní inženýrství )

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Příloha: Elektrická práce, příkon, výkon. Příklad: 4 varianta: Př. 4 var: BEZ CHYBY

4. Gomory-Hu Trees. r(x, z) min(r(x, y), r(y, z)). Důkaz: Buď W minimální xz-řez.

1.3.4 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 9, 10

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ADV17 EKHBRD014ADV17 EKHBRD016ADV17

Klíčová slova: Astabilní obvod, operační zesilovač, rychlost přeběhu, korekce dynamické chyby komparátoru

ANALÝZA SPOTŘEBY ENERGIE VÍCEZÓNOVÝCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

10 Lineární elasticita

Uživatelský manuál. Řídicí jednotky Micrologic 2.0 a 5.0 Jističe nízkého napětí

Transkript:

Úloha IV.E... už o bublá! 8 bodů; průměr 5,55; řešilo 42 udenů Změře účinno rychlovarné konvice. Údaj o příkonu naleznee obvykle na amolepce zepodu konvice. Výkon určíe ak, že zjiíe, o kolik upňů Celia e zahřál daný objem vody za jednoku čau. Pokue e minimalizova chybu měření a popiše, jak je e oho nažili doáhnou. Varování Rozhodně ami nepoužíveje volmer a ampérmer u ak vyokého napěí a proudu. Karel i vzpomněl na ředoškolká léa. Teorie Účinno je definována jako podíl výkonu a příkonu. Po rozšíření čaem můžeme účinno počía aké jako podíl práce vykonané a energie, kerou roj na vykonání éo práce pořeboval. V našem případě rychlovarná konvice ohřívá vodu, muí edy vykona práci na její ohřáí z eploy T 0 na eplou varu T = 100 C (budeme předpokláda, že právě při doažení éo eploy e konvice vypne). Práce pořebná k ohřáí vody o hmonoi m (předpokládáme, že je během ohřevu konanní, j. žádná e nevypaří) o eplou T T 0 je rovna W = cm(t T 0 ), kde c = 4180 J kg 1 K 1 je měrná epelná kapacia vody. Budeme dále uvažova, že je příkon P konvice konanní. To ve kuečnoi není pravda, jelikož příkon bude závie např. na eploě opného ělea (repekive na jeho odporu, kerý je na eploě závilý). Jelikož však podle zadání nemáme k dipozici ampérmer, kerý by nám eno průběh ukázal, muí nám eno předpoklad ači. Trvá-li konvici ohřáí vody ča, pak je za uvedených předpokladů její účinno η = cm(t T 0) P Pro zjišění účinnoi konvice edy muíme zná příkon konvice P a změři hmono vody m, její počáeční eplou T 0 a ča, za kerý e voda ohřeje na eplou varu. Budeme edy pořebova váhy (případně odměrku pro změření objemu, z kerého je možné hmono za znaloi huoy počía), eploměr a opky. Zamyleme e nyní nad ím, jaké počáeční podmínky mohou účinno konvice ovlivni. Teplou varu vody, výkon konvice, měrnou epelnou kapaciu vody a ča pořebný k ohřevu ovlivni nemůžeme. Můžeme však ovlivni počáeční eplou vody, její hmono a počáeční eplou konvice. Řekněme, že experimen budeme provádě za álé pokojové eploy a konvici necháme před každým měřením vyemperova. Počáeční eplou vody ovlivni můžeme, nicméně rychlovarné konvice e věšinou používají pro ohřev piné vody z vodovodu, jejíž eploa je při dané venkovní eploě přibližně álá. Nyní muíme zjii, zda účinno může závie na hmonoi vody, kerou konvice ohřívá. Je zřejmé, že omu ak je. Při ohřevu vody e oiž pořebovává energie i na ohřev amoné konvice. Teplo, keré je pořebné k jejímu ohřevu, není zřejmě závilé na hmonoi vody, z oho důvodu by měla účinno konvice rů e zvyšující e hmonoí vody v ní. Měření Pro měření hmonoi vody byla použia digiální kuchyňká váha. Na ni byla prázdná konvice poavena a váha byla vynulována. Po nalií vody e edy zobrazila přímo její hmono. Teploa byla měřena digiálním eploměrem připojeným k počíači. Snímač eploy byl upevněn ak,. 1

aby nímal eplou přibližně ve ředu vodou zaplněné čái konvice během celého ohřevu, a ak bylo možné urči přibližně i závilo výkonu v čae. Teploa e měřila auomaicky každou ekundu a byla zapána do ouboru. Příkon konvice byl měřen digiálním měřičem pořeby. Ten zobrazuje průměrný příkon vždy za čaový inerval 5. Tao hodnoa byla vždy po změně přepána do počíače včeně akuálního čau od zapnuí konvice. Jak je vidě z grafu 1, příkon konvice je po celou dobu ohřevu přibližně konanní, při výpoču účinnoi e edy pro každou hmono vody počíalo vždy jeho průměrnou hodnoou. Z grafu 2 vidíme, že i výkon je během ohřevu přibližně konanní, edy i účinno bude během ohřevu přibližně konanní. 2050 2000 1950 P W 1900 1850 566 g 764 g 1800 984 g 1182 g 1750 1568 g 1355 g 1700 1736 g 0 50 100 150 200 250 300 350 Obr. 1: Graf příkonu konvice v záviloi na čae pro různé hmonoi vody Naměřené hodnoy a z nich počíané hodnoy účinnoi konvice uvádíme v abulce 1 a grafu 3. Je vidě, že účinno konvice opravdu roe e zvyšující e eploou vody v ní, jak jme předpověděli v eoreické čái. Nejioy měření a dikue výledků Jako u každého měření, i zde muíme urči, jakou přenoí jme měření provedli, a dikuova zjišěné výledky. Nejprve k měření eploy. V našem případě měříme pouze počáeční eplou vody a předpokládáme, že konvice e vypne právě v okamžiku doažení eploy varu vody v celém jejím objemu. Teploměr je před odečením eploy již nějakou dobu ponořen ve vodě, je digiální a poměrně přený (odchylky byly určeny podle informací výrobce), měření počáeční eploy by edy mělo bý poměrně přené. Uvažujme nyní, jak by e změnil výledek, kdyby e konvice 2

100 90 80 70 T C 60 50 566 g 40 764 g 984 g 30 1182 g 1568 g 20 1355 g 10 1736 g 0 50 100 150 200 250 300 350 Obr. 2: Graf eploy vody v záviloi na čae pro různé hmonoi vody Tabulka 1: Naměřené hodnoy a počíané účinnoi konvice m g T 0 C P W η % 1736 ± 2 18,7 ± 0,5 1928 ± 16 340 ± 1 90 ± 2 1568 ± 2 13,4 ± 0,5 1974 ± 13 323 ± 1 89 ± 2 1355 ± 2 18,2 ± 0,5 1960 ± 14 280 ± 1 82 ± 2 1182 ± 2 10,9 ± 0,5 2009 ± 18 258 ± 1 85 ± 2 984 ± 2 14,1 ± 0,5 1947 ± 14 221 ± 1 79 ± 2 764 ± 2 15,6 ± 0,5 1945 ± 11 176 ± 1 79 ± 2 566 ± 2 16,1 ± 0,5 1974 ± 10 143 ± 1 70 ± 2 nevypnula právě v okamžiku doažení eploy varu v celém objemu. Vypnula-li by při nižší eploě, voda v konvici by nevřela, což e ovšem děje, akže uo možno můžeme vylouči. Pokud by vypnula později, odpařilo by e více vody. To však není účel konvice, edy eplo pořebné pro odpaření čái vody nemůžeme přičí k užiečnému výkonu. Odpařením čái vody e však změní hmono kapalné vody v konvici a pouze voda o éo hmonoi nám bude užiečná. Do výpoču účinnoi bychom edy měli doazova konečnou hmono vody v konvici. Bylo zjišěno, že e během ohřevu odpaří maximálně jednoky gramů vody, což výledek ovlivní minimálně. V zadání ohoo příkladu bylo řečeno, že údaj o příkonu e nachází zepodu konvice. Bohužel na všech konvicích, keré jem měl k dipozici, byl údaj o příkonu uveden jako inerval o šířce 3

100 80 η % 60 40 20 0 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 m kg Obr. 3: Graf účinnoi konvice v záviloi na hmonoi vody několika e waů. Konkréně u použié konvice o bylo (1850 2200) W. Pokud bychom počíali ako velkou nejioou určení příkonu, doali bychom nejiou účinnoi ai 0,14, edy relaivní nejiou ai 18 %, šlo by edy o mnohem méně přené měření (u námi provedeného měření je relaivní nejioa ai 3 %). Z oho důvodu byl zvolen již uvedený měřič pořeby elekrické energie. Výrobce ohoo zařízení bohužel v dokumenech neuvádí jeho přeno (byla edy počíána a odhadnua podle naměřených da). Nicméně i ak je měření jiě mnohem přenější, než kdybychom uvažovali zmiňovaný inerval. Závěr Účinno rychlovarné konvice roe e zvyšující e hmonoí vody v ní a pohybuje e od ai 70 % do ai 90 %. Poznámky k došlým řešením Věšina řešielů došla přibližně ke ejnému výledku, jako uvádíme ve vzorovém řešení. Někeří však zapomněli zohledni vliv hmonoi, edy nejjednodušeji ovlivnielné počáeční podmínky, a měřili (i když několikrá) ále e ejnou hmonoí vody. Několik z vá měřilo účinno jen za omezených podmínek, např. pouze v krákém čaovém inervalu, někeří e dokonce nažili konvici epelně izolova od okolí nebo předehříva. Výledek, kerý e ímo poupem doane, však není vypovídající o funkci konvice. Vhodnější je prové měření ak, jak je popáno výše. Z účinnoi, kerou ako naměříme, poé můžeme urči, kolik elekrické energie za normálních podmínek pořebujeme (a edy kolik zaplaíme) na ohřáí 4

daného množví vody na eplou varu, budeme-li konvici používa v ouladu návodem, což běžně děláme. Tomáš Pikálek piko@fyko.cz Fyzikální korepondenční eminář je organizován udeny MFF UK. Je zařešen Oddělením pro vnější vzahy a propagaci MFF UK a podporován Úavem eoreické fyziky MFF UK, jeho zaměnanci a Jednoou čekých maemaiků a fyziků. Too dílo je šířeno pod licencí Creaive Common Aribuion-Share Alike 3.0 Unpored. Pro zobrazení kopie éo licence, navšive hp://creaivecommon.org/licene/by-a/3.0/. 5