Źródła ciepła i chłodu ĆWICZENIA PROJEKT. Źródła ciepła i chłodu Zadanie 1.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Entropia Zależność.
Advertisements

WYMIANA CIEPŁA.
PLAN WYKŁADÓW Wykład 2: Ustalone przewodzenie ciepła w ciałach stałych: płaskich, walcowych i kulistych.
Ochrona cieplna budynków
I zasada termodynamiki
I zasada termodynamiki Mechanizmy przekazywania ciepła
Energia wewnętrzna jako funkcja stanu
Technika wysokiej próżni
Wykład Równanie ciągłości Prawo Bernoulie’ego
Dr inż. Piotr Bzura Konsultacje: PIĄTEK godz , pok. 602 f
Podstawy termodynamiki
Wymiana Ciepła – Pojęcia podstawowe c. d.
Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika
Wykład 9 Konwekcja swobodna
Efekt cieplarniany.
WYMIENNIKI CIEPŁA, REKUPERATORY
Wykład VIIIa ELEKTROMAGNETYZM
Wykład 14 Termodynamika cd..
Termodynamika cd. Wykład 2. Praca w procesie izotermicznego rozprężania gazu doskonałego V Izotermiczne rozprężanie gazu Stan 1 Stan 2 P Idealna izoterma.
Wykład Równanie Clausiusa-Clapeyrona 7.6 Inne równania stanu
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Układy i procesy termodynamiczne
dr inż. Monika Lewandowska
Wymiana Ciepła – Pojęcia podstawowe
Wykład 9 Wielki zespół kanoniczny i pozostałe zespoły
Praca w przemianie izotermicznej
Temat: Prawo ciągłości
Wykład 3 STANY SKUPIENIA MATERII.
Pary Parowanie zachodzi w każdej temperaturze, ale wraz ze wzrostem temperatury rośnie szybkość parowania. Siły wzajemnego przyciągania cząstek przeciwdziałają.
Silnik odrzutowy Silnik odrzutowy składa się z wielu elementów, gdzie jednym z podstawowych jest dysza. Dysza – rura o zmiennym przekroju poprzecznym.
A. Krężel, fizyka morza - wykład 11
Temperatura, ciśnienie, energia wewnętrzna i ciepło.
I zasada termodynamiki. I zasada termodynamiki (IZTD) Przyrost energii wewnętrznej ciała jest równy sumie dostarczonego ciału ciepła Q i wykonanej nad.
RÓWNANIE BERNOULLIEGO DLA CIECZY RZECZYWISTEJ
Gaz doskonały w naczyniu zamkniętym
ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA Z MATERIĄ
Prąd elektryczny Wiadomości ogólne Gęstość prądu Prąd ciepła.
MECHANIKA PŁYNÓW Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
MECHANIKA PŁYNÓW Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
O kriostymulacji azotowej dla ludzi… Cześć I ... zdolnych
DOMY PASYWNE.
WYMIANA CIEPŁA Dr inż. Piotr Bzura Konsultacje:
Podstawy mechaniki płynów - biofizyka układu krążenia
Przepływ płynów jednorodnych
470.V=0,02m 3 azotu znajduje się pod ciśnieniem p=1MPa. Ile ciepła należy dostarczyć, aby ciśnienie w tej objętości wzrosło 2 razy? Ciepło molowe azotu.
277. Kulka o gęstości d 1 =0,8g/cm 3 spada z wysokości H=0,2m do wody o gęstości d 2 =1g/cm 3. Jak głęboko się zanurzy?
Modelowanie fenomenologiczne II
Politechnika Rzeszowska
XVIII Konferencja Rynek Ciepła REC 2012, 17– Nałęczów
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
TERMODYNAMIKA – PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI Magdalena Staszel
Kinetyczna teoria gazów
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
1 zasada termodynamiki.
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
430.Doświadczenie Joule/a wykonano w kalorymetrze aluminiowym o masie ma i cieple właściwym ca, zawierającym masę mn nafty o cieple właściwym cn i wirujące.
Pierwsza zasada termodynamiki
5. Równanie stanu gazu doskonałego.
598.Silnik elektryczny o mocy użytecznej P=0,4kW porusza łopatki wirujące w naczyniu zawierającym V=8 litrów wody. W wyniku tarcia łopatek woda ogrzewa.
Energia geotermalna Krzysztof Pyka Kl 1 W.
Maszyny Elektryczne i Transformatory
Stwierdzono, że gęstość wody w temperaturze 80oC wynosi 971,8 kg/m3
SYMULACJA UKŁADU Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA. I. DEFINICJA PROBLEMU Przeprowadzić symulację instalacji składającej się z: płaszczowo rurowego wymiennika ciepła,
457.Gaz doskonały o masie molowej M, objętości V, temperaturze T, ciśnieniu p i masę molową M. Znane są: liczba Avogadro NA i stała gazowa R. Jaka jest:
Wzory termodynamika www-fizyka-kursy.pl
Termodynamic settings
Rozważmy na początku jednowymiarowy strumień ciepła Jq (zmieniający się tylko w jednym kierunku: wzdłuż osi Ox). Ustalamy obszar w formie prostopadłościanu,
TECHNOLOGIA PREFABRYKOWANA - KERAMZYTOBETONOWA
„Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie”
Zapis prezentacji:

Źródła ciepła i chłodu ĆWICZENIA PROJEKT

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 1

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 1

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 2

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 3

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 3

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 4

Źródła ciepła i chłodu Objętość właściwa Zadanie 4

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 5

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 6

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE Podstawowe zależności I zasada termodynamiki/zasada zach. energii Q+ Q- W- W+ Masę powietrza można wyliczyć z równania stanu gazu doskonałego T [K] =T[ 0 C]+273 R pow = 287 [J/(kgK)] p 1 = p a + p n

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 6

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 7

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 7

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 8

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 8

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 9

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 9

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 9

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 10 Dla powierzchni cylindrycznej posługiwanie się gęstością strumienia ciepła jest niedogodne, gdyż przy jednakowej ilości ciepła przepływającej przez powierzchnie zewnętrzną i wewnętrzną ilość ciepła na jednostkę powierzchni jest zmienna wzdłuż promienia

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 10 Gęstość strumienia ciepła dla powierzchni cylindrycznej (ilość ciepła przewodzona przez warstwę o grubości dr i długości 1 m: [W/m]

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 10 Strumień ciepła dla rury:

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 11

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 11

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 11

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 11

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 12

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 12

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 12

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 12

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 12

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 12

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 12

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 12

Źródła ciepła i chłodu Zadanie 13