Termomechanika - skripta - Termomechanika směsi plynů, par a vlhkého vzduchu
Skripta68 s. / 2. roč. / pdf
II. TERMOMECHANIKA SMĚSI PLYNŮ, PAR A VLHKÉHO VZDUCHU1.0 Směsi plynůNejběžnější směsí plynů je atmosférický vzduch. Je to směs dusíku, kyslíku a v menší míře jsou zastoupeny oxid uhličitý, vodík a nepatrné množství vzácných plynů. Zvláštním případem jsou směsi plynů a přehřátých par jiné látky - např. vzduchu a přehřátých vodních par. Směsi plynů jsou také výfukové plyny spalovacích tepelných strojů.Směsi plynů nejsou analogické směsím mechanickým, poněvadž jejich jednotlivé složky nemůžem čistě...
|
|
2,3 |
3x |
|
Termomechanika a termokinetika sdílení tepla ve výměnících tepla
Poznámky33 s. / 2. roč. / pdf
Ve výměnících tepla dochází obecně ke všem třem možným způsobům sdílení tepla. Nejčastěji dochází ve výměnících tepla ke sdílení tepla vedením (kondukcí) a prouděním (konvekcí). K tomuto způsobu dochází např. u chladících výměníkůspalovacích motorů, chladících kondenzátorů chladících oběhů, v ohřívácích vody či jiných tekutin, topných tělesech atp. Méně často dochází ke sdílení tepla sáláním (tepelným zářením).1.0 Druhy sdílení teplaVedení tepla se vyznačuje tím, že je vázáno na látku (pevnou, a...
|
|
0,7 |
0x |
|
Termodynamika proudících plynů a par
Měření15 s. / 2. roč. / pdf
Termodynamika plynů a par sleduje změny stavu látek za předpokladu, že jsou látky v klidu, nebo že vliv rychlosti proudění látky má zanedbatelný vliv na změnu termodynamického stavu látky.Kinetická energie proudící vzdušniny menší než 420 J·kg-1 odpovídá rychlosti proudění do 30 m·s-1. Protože hodnota energie je nepatrná, lze do uvedené rychlosti uvažovat změny stavu jako v klidné látce. Termodynamicky stav klidného plynu je jednoznačně určen stavovými veličinami p, v, (V), T.Termodynamický stav...
|
|
0,3 |
0x |
|
Termomechanika - skripta - Termomechanika plynů
Skripta86 s. / 2. roč. / pdf
I. TERMOMECHANIKA PLYNŮPři tepelných dějích nastávají změny stavu pracovních látek (plynů, par, event. kapalin). Tepelný stav každé stejnorodé látky je vyjádřen třemi základními určujícími veličinami - tzv. stavovými veličinami. Těmito veličinami jsou měrný tlak (p), měrný objem (v) a teplota (t, T), které jsou spolu vázány stavovou rovnicí1.0 Základní určující veličinyVyjadřují stav pracovní látky termodynamického děje. Jejich definování je součástí předešlých výukových disciplín, zejména fyzik...
|
|
1,4 |
3x |
|
Vypracované otázky z teorie na Termomechaniku
Vypracované otázky17 s. / 2. roč. / pdf
1. První zákon termodynamiky pro uzavřenou soustavu. Základní zákony a rovnice stavu ideálního plynu, Avogadrův zákon.První zákon termomechaniky:Princip zachovaní energie:Množství energie v uzavřené soustavě je konstantníPrincip Ekvivalence:Teplo lze měnit v mechanickou práci a naopak, podle určitého matematického stavu.1.matematicka formulaceSdělené teplo=vnitřní energie +objemová práce2. matematická formulaceSdělené teplo=entalpie + technická práce
|
|
1,0 |
1x |
|
Termomechanika tepelných strojů
Měření29 s. / 2. roč. / pdf
V tepelných strojích dochází k přeměně tepla v mechanickou práci prostřednictvím pracovní látky (plynu, páry), která je nositelem tepelné energie. Pracovní látce je teplo přiváděno buď mimo pracovní stroj - např. výroba páry v parním kotli nebo přímo uvnitř pracovního stroje spalováním vhodného paliva, jak je tomu u spalovacích motorů. Přivedeným teplem dochází ke zvýšení vnitřní a objemové energie pracovní látky. Tlak u pístových strojů působí na dno pístu, uvádí jej do pohybu a klikovým mechan...
|
|
0,6 |
0x |
|
Rozbor procesu sušení tepelným čerpadlem
Měření12 s. / 2. roč. / pdf
01. Zadání cvičení- na laboratorní sušárně s tepelným čerpadlem jako zdrojem tepla proveďte měření procesu sušení hydroskopických materiálů. Z měření vyhodnoťte průběh sušení tj. stanovte průběh dehydratačního procesu u = f (τ); = = f (τ), vypočtěte charakteristické veličiny procesu sušení ( l ) [kg.kg-1]; (q) [J.kg-1]) a analyzujte příčinné vztahy vnějšího a vnitřního děje tepelného čerpadla v procesu sušení.02. Metodický výklad- tepelné čerpadlo (TČ) jako zdroj tepla může se sušárnou pracovat ...
|
|
0,3 |
0x |
|
Rozstřelové otázky z termomechaniky
Vypracované otázky12 s. / 2. roč. / doc
1. 1. zákon TD slovní formulace Množství energie v uzavřené soustavě je konstantní2. Napište 1. matematickou formulaci 1. zákona termodynamiky pro uzavřenou sestavu sdělené teplo=vnitřní energie + objemová práce3.Napište 2. matematickou formulaci 1. zákona termodynamiky pro uzavřenou soustavu sdělené teplo= entalpie + technická práce4. Napište zákony potřebné k odvození rovnice stavu pro ideální plyn Zákony TD- princip zachování energie - Princip ekvivalence 5. Napište rovnici stavu ideálního pl...
|
|
0,7 |
9x |
|
Termomechanika - skripta
Skripta97 s. / 2. roč. / pdf
PředmluvaTermomechanika zaujímá ve vysokoškolském technickém studiu důležité místo a její znalosti dávají teoretický základ mnoha jiným oborům. Se snižujícími se zásobami fosilních paliv a hledáním alternativních způsobů získávání energie význam termomechaniky roste. Snaha o ekologizaci výroby a snížení energetických ztrát klade také větší nároky na dostatečné zvládnutí tohoto předmětu. Poznatky získané při studiu termomechaniky se uplatní nejen v energetice, ale prakticky ve všech oblastech prů...
|
|
1,4 |
3x |
|
Termomechanika - Sušení
Prezentace44 s. / 2. roč. / pdf
Základní pojmySuchý vzduch - směs plynů 99% tvoří N2 a O2,Vlhký vzduch - suchý vzduch + vodní páry,Absolutní vlhkost (f) - hmotnost vlhkosti obsažená v 1 m3 vlhkého vzduchu,Relativní vlhkost (φ) - kolik % vlhkosti obsahuje vzduch z maximální vlhkosti, kterou je vzduch schopen pojmout při téže teplotě,Měrná vlhkost (x) - množství par obsažené ve vlhkém vzduchu, vztažené na hmotnost 1 kg suchého vzduchuVolná voda - nachází se dutinách,Vázaná voda - nachází se v buněčných stěnách, ve struktuře vlák...
|
|
2,4 |
1x |
|
Laboratorní cvičení z Termomechaniky - Kompresor a vývěva
Měření7 s. / 2. roč. / doc
1. Stanovení polytropického exponentu1.1 ZadáníStanovte okamžitou a střední hodnotu polytropického exponentu polytropické komprese a expanze vzduchu v pístovém kompresoru typu 1-JSK-75. Průběh komprese a expanze vzduchu v uvedeném kompresoru zjistěte experimentálním měřením. Současně stanovte polytropickou objemovou a tlakovou práci komprese a expanze vzduchu v kompresoru, polytropickou měrnou tepelnou kapacitu (cn) a velikost sdíleného tepla při této polytropické změně. Přetlak na konci kompres...
|
|
0,2 |
0x |
|
Porovnávací oběhy Ottův a Dieselův motor
Měření9 s. / 2. roč. / docx
Porovnávací oběhy Ottův a Dieselův jsou zadány těmito stejnými hodnotamiZadání č. 10:Teplem přivedeným pracovní látce qa = 950 kJ•kg-1nejnižší a nejvyšší teplotou oběhu t1 = 75 °C; t3 = 1625 °Cs1 = 5,855 kJ•kg-1•K-1 Tlak p1 = 100 kPaPro oba zadané oběhy určete:1. teploty ve zbývajících základních bodech oběhu2. s jakými kompresními poměry pracují3. u Dieselova oběhu určete součinitel plnění (cutoff ratio)4. odvedené teplo5. práci oběhu6. termickou účinnost7. zakreslete oba oběhy do společného p-...
|
|
0,1 |
0x |
|
Vypracované otázky na Ústní zkoušku z Termomechaniky
Vypracované otázky5 s. / 2. roč. / doc
1. I.První zákon termodynamiky pro uzavřenou soustavu. Základní zákony a rovnice stavu ideálního plynu, Avogadrův zákon.Základní pojmy:Vnitřní energie - je dána kinetickou a potenciální energií molekul. Při sdílení tepla dq pro 1 kg plynu se změní jeho teplota o dT a objem o dv. * Změna teploty souvisí se změnou vnitřní kinetické energie. * Při změně objemu dochází ke změně vnitřní potenciální energie (souvisí s působením kohezních sil mezi molekulami). celková změna vnitřní energie plynu: du = ...
|
|
0,2 |
3x |
|
Termika - souhrn poznámek
Poznámky11 s. / 2. roč. / doc
Molekulová fyzika a termika studují vlastnosti látek. Termika se zabývá měřením teploty a tepla a tepelnými ději, molekulová fyzika silami mezi částicemi a strukturou látek. Vlastnosti látek můžeme pozorovat a popisovat dvěma způsoby:1) Termodynamicky - popis z makroskopického hlediska a nebereme v úvahu částicové složení látek. Pracujeme s veličinami, které lze experimentálně změřit nebo z měřených veličin odvodit.2) Statisticky - každé těleso se zkoumá jako soubor neustále se pohybujících část...
|
|
0,1 |
0x |
|
Termomechanika - cykly motorů
Poznámky17 s. / 2. roč. / pdf
Termomechanika tepelných strojů- přeměna tepla v mech. práci pomocí prac. látky (pára plyn)- teplo látce přiváděno mimo nebo v pracovním stroji- pístové stroje, tepelná energie → pohyb pístu → mechanická energie- u ostatních tepelná energie → kinetickou energii plynu
|
|
1,8 |
0x |
|
Tahák na ústní zkoušku z Termomechaniky
Tahák1 s. / 2. roč. / doc
1. Základní pojmy:Vnitřní energie - je dána kinetickou a potenciální energií molekul. Při sdílení tepla dq pro 1 kg plynu se změní jeho teplota o dT a objem o dv. * Změna teploty souvisí se změnou vnitřní kinetické energie. * Při změně objemu dochází ke změně vnitřní potenciální energie.celková změna vnitřní energie plynu: du = duk + dup.Entalpie - je součet vnitřní energie (tepelné) a mechanické energie (vnější) dané tlakem a objemem pracovní látky. Entalpie je celková energie plynu za shora uv...
|
|
0,1 |
0x |
|
Stanovení polytropického exponentu
Měření9 s. / 2. roč. / pdf
01. Zadání cvičení- stanovte okamžitou a střední hodnotu polytropického exponentu polytropické komprese a expanze vzduchu v pístovém kompresoru typu 1-JSK-75. Průběh komprese a expanze vzduchu v uvedeném kompresoru zjistěte experimentálním měřením. Současně stanovte polytropickou objemovou a tlakovou práci komprese a expanze vzduchu v kompresoru, polytropickou měrnou tepelnou kapacitu (cn) a velikost sdíleného tepla při této polytropické změně.02. Metodický výklad- izotermická a adiabatická změn...
|
|
0,6 |
0x |
|
Termodynamické potenciály
Studijní materiál15 s. / 3. roč. / pdf
Termodynamické potenciályV minulé kapitole jsme poznali novou stavovou veličinu - entropii S a viděli jsme, že ji lze používat stejné jako jiné stavové veličiny - např. tlak p , teplotu T, objem V, počet částic soustavy N , jejich celkovou hmotnost M, látkové množství v a vnitřní energii U.Některé z těchto veličin nám jistě připadají jako „nezávisle proměnné" (N, M, V,...), jiné bychom spíše nazvali „uměle vytvořené" matematické funkce (U, S,...).Všechny tyto veličiny jsou ale propojeny exaktním...
|
|
0,2 |
0x |
|
Termomechanika - Protokol o měření - Chladící zařízení
Měření4 s. / 2. roč. / doc
Zadání protokolu: Proveďte měření tepelných výkonů chladícího kompresoru. Ze změřených veličin vyhodnoťte hmotnostní chladivost , chladící výkon, práci adiabatické komprese chladiva a chladícího faktoru uvedeného chladícího zařízení. Vyhodnocení proveďte graficky za pomocí i-p diagramu. Chladící oběh daného zařízení je naplněn freonem R-22, který se nejčastěji používá v zemědělství (chlazení mléka), potravinářství (chladící boxy a pulty).Metodický výklad: Zadané zařízení na němž má být provedeno...
|
|
0,1 |
0x |
|
Rekuperační výměník tepla
Měření5 s. / 2. roč. / pdf
01. Zadání cvičení- na základě měření rekuperačního výměníku tepla vyhodnoťte podmínky sdílení tepla pro různá teplonosná media (vodu, vzduch) tj. určete hodnoty součinitelů přestupu tepla (α), [W.m-2.K-1] a to za různých podmínek - rychlostí proudění uvedených teplonosných tekutin. Návazně stanovte součinitel prostupu tepla pro uvedené rozdílné podmínky sdílení tepla pevnou teplosměnnou plochou rekuperačního výměníku tepla. V měřící trati je použit rekuperační výměník (obr. č. XIII-1) jehož roz...
|
|
0,2 |
1x |
|
Regulace Dieslova motoru - Termomechanika
Měření9 s. / 2. roč. / doc
Zadání:A) Popište způsob regulace výkonu Dieslova motoru.B) Stanovte určovací termodynamické veličiny v základních bodech oběhu,stanovte účinnost, změnu teoretického výkonu a poměru v3/v2 Dieslova motoru při konstantních otáčkách ve dvou pracovních režimech, tj. přívodu tepla qA1 a qA2 C) Sestrojte v programu Excel p-V a T-S diagram oběhu pro qA1 a qA2(viz vzorový příklad 4.2).Zadání č. 3Přivedené teplo qA1 ÷ qA2 720÷1400 [kJ/kg]Kompresní poměr 17Teplota na počátku komprese 70 [°C] = 343 Kp1 0,1...
|
|
0,3 |
0x |
|
Termodynamické potenciály
Seminární práce4 s. / 3. roč. / docx
Základní Termodynamické potenciály: Jako termodynamický potenciál se v termodynamice označují vybrané extenzivní stavové termodynamické veličiny s rozměrem energie.Jednotlivé termodynamické potenciály se liší svými přirozenými proměnnými (vystupujícími ve vztahu pro totální diferenciál termodynamického potenciálu) a jsou mezi sebou převoditelné Legendrovou transformací.Vnitřní energie (U) Základním termodynamickým potenciálem je vnitřní energie (U), jejíž přirozené proměnné jsou všechny extenziv...
|
|
0,1 |
0x |
|
Měření tepelného čerpadla
Měření4 s. / 2. roč. / pdf
01. Zadání cvičení- proveďte měření a vyhodnocení základních energetických parametrů tepelného čerpadla(TČ).Na základě naměřených hodnot proveďte:- výpočetní vyhodnocení základních energetických parametrů TČ- grafické vyhodnocení základní energetických parametrů pomocí p-i diagramu.02. Metodický výklad- úkolem zařízení určených pro přečerpávání tepla je převedení tepelné energie z nižší teplotní hladiny na vyšší, k tomu je zapotřebí, podle II. zákona termodynamiky, přivádět energii A. Po přečerp...
|
|
0,1 |
0x |
|
Program - Ottův oběh - Termomechanika
Výpočet4 s. / 2. roč. / docx
1. Oběh Ottův je zadán těmito hodnotami:teplem přivedeným pracovní látce qa (viz. zadání)nejnižší a nejvyšší teplotou oběhu t1 ; t3 (viz. zadání)Pořadí… 20qa… 1130 kJ•kg-1t1… 25 °Ct3…1775 °Cs1…5,699 kJ•kg-1•K-1p1…100 kPa
|
|
0,1 |
0x |
|
Chladící zařízení - laboratorní protokol
Měření7 s. / 2. roč. / doc
1 Teoretický základ měřeníProveďte měření tepelných výkonů chladícího kompresoru. Při měření respektujte ČSN 140613. Ze změřených veličin vyhodnoťte hmotnostní chladivost, chladící výkon, práci adiabatické komprese chladiva, měrný a celkový tepelný výkon kondenzátoru (vzduchového i vodního) včetně chladícího faktoru měřeného chladícího zařízení. Vyhodnocení proveďte analyticky i pomocí diagramu i-log p. Chladící oběh je naplněn freonem R-413A, který se používá v zemědělství (chlazení mléka apod....
|
|
2,2 |
1x |
|
Kompresory a vývěvy
Měření6 s. / 2. roč. / pdf
01. Zadání cvičení- stanovte kompresní práci kompresoru 1-JSK-75 výpočtem a měřením skutečného cyklu uvedeného pístového kompresoru. Z rozboru změřeného cyklu kompresoru stanovte objemovou účinnost a pro změřený příkon kompresoru stanovte i mechanickou účinnost kompresoru. Uvedené parametry kompresoru stanovte pro různé tlaky na konci komprese v rozmezí 0,3 ÷ 1,0 MPa. Dále určete teoretickou a skutečnou výkonnost - průtok vzduchu rotační tlakové vývěvy DVL-60 při podtlacích 40, 45, 50, 55 a 60 k...
|
|
0,2 |
0x |
|
Chladící zařízení
Měření5 s. / 2. roč. / pdf
01. Zadání cvičení- proveďte měření tepelných výkonů chladícího kompresoru. Při měření respektujte ČSN 14 06 13. Ze změřených veličin vyhodnoťte hmotnostní chladivost, chladící výkon, práci adiabatické komprese chladiva, měrný a celkový tepelný výkon kondenzátoru (vzduchového i vodního) včetně chladícího faktoru měřeného chladícího zařízení. Vyhodnocení proveďte analyticky i pomocí diagramu i-log p. Chladící oběh je naplněn freonem R-22, který se používá v zemědělství (chlazení mléka ap.), potra...
|
|
0,1 |
0x |
|
Vypracované testy z Termomechaniky
Testy8 s. / 2. roč. / pdf
1. Univerzální plynová konstanta R =8314 je v jednotkách:J.kmol-1.K-12. Při izochorické kompresy:Tlak - klesá , teplota - stoupá , objem - se nemění3. Změna vnitřní energie pro izobarický děj se vypočte:du = cP . (T2 - T1)4. Které výrazy pro stavovou rce ideálního plynu jsou správě?pVm =RT pV =n RT5. Porovnávací Braytonův oběh je složen z termodynamických změn:2 adiabat a 2 izobar
|
|
0,3 |
2x |
|
Program - Dieselův oběh - Termomechanika
Výpočet4 s. / 2. roč. / docx
Zadání Uveďte několik informací k danému motoru společně s grafy. Dle zadaných hodnot následně spočítejte veškeré teploty, objemy a tlaky v daných bodech. Dále vypočítejte qa a qb pro výpočet práce daného oběhu. Kompresní a tlakový poměr u Ottova oběhu a kompresní poměr spolu se součinitelem plnění u Dieselova oběhu. Spočítejte jeho účinnost a v "Závěru" zhodnoťte vaše výsledky.
|
|
0,2 |
0x |
|