O kriostymulacji azotowej dla ludzi… Cześć I ... zdolnych

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Entropia Zależność.
Advertisements

System dwufazowy woda – para wodna
I zasada termodynamiki; masa kontrolna i entalpia
Cykl Rankine’a dla siłowni parowej
Wykład Mikroskopowa interpretacja entropii
Wykład Przemiany gazu idealnego
Wskaźniki charakterystyczne paliw ciekłych
Podstawy termodynamiki Gaz doskonały
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu
Środowiskiem jest ogół elementów przyrodniczych : powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, krajobraz a także klimat.
Osprzęt instalacji solarnej
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz
SPRAWNOŚĆ CIEPLNA URZADZEŃ GRZEWCZYCH
Źródła ciepła i chłodu ĆWICZENIA PROJEKT. Źródła ciepła i chłodu Zadanie 1.
Wykład Równanie Clausiusa-Clapeyrona 7.6 Inne równania stanu
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Dynamika procesów cieplnych
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Układy i procesy termodynamiczne
Obliczanie wymienników ciepła i procesów cieplnych
Pary Parowanie zachodzi w każdej temperaturze, ale wraz ze wzrostem temperatury rośnie szybkość parowania. Siły wzajemnego przyciągania cząstek przeciwdziałają.
Zakład Chemii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej
OPORNOŚĆ HYDRAULICZNA, CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU
ZASTOSOWANIE NISKICH TEMPERATUR
ChemCAD Stopnie swobody.
Część eksperymentalna konkursu:
MECHANIKA PŁYNÓW Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Blok WWER-440. Matematyczny model procesów cieplno-przepływowych w obudowie bezpieczeństwa reaktora jądrowego.
Pompy ciepła Temat nr 33: EWA CHRAPEĆ Opracowała:
OSZCZĘDZANIE ENERGII.
Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Wałczu Matematyczno-fizyczna
OSZCZĘDZANIE ENERGII…
Solarne podgrzewanie wody Wstęp
Jak oszczędzam energię
Chemia wykład 2 Termodynamika zajmuje się badaniem efektów energetycznych towarzyszących procesom fizykochemicznym i chemicznym. Termodynamika umożliwia:
Energetyczne wykorzystanie biomasy - projekt
Pompy ciepła powietrze-woda
ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
TERMODYNAMIKA – PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI Magdalena Staszel
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
Prof. dr hab. inż. Jerzy Petera Katedra Termodynamiki Procesowej
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Innowacyjne technologie w ofercie firmy Chemat
Skraplanie.
Pierwsza zasada termodynamiki
Ciepło właściwe Ciepło właściwe informuje o Ilości ciepła jaką trzeba dostarczyć do jednostki masy ciała, aby spowodować przyrost temperatury o jedną.
Rozkład Maxwella i Boltzmana
Chłodnictwo - projektowanie sieci przewodów
PROCESY WIELOSTOPNIOWE
Zasady budowy układu hydraulicznego
Przygotowała; Alicja Kiołbasa
Zajęcia 4-5 Gęstość i objętość. Prawo gazów doskonałych. - str (rozdziały 2 i 3, bez 2.2) - str (dot. gazów, przykłady str zadania)
Forum OZE energiawgminie.pl © Viessmann Sp. z o.o. III Forum OZE energiawgminie.pl 2012 Zamek Królewski, Niepołomice 17/05/2012.
Stany skupienia wody.
Parowanie Kinga Buczkowska Karolina Bełdowska kl. III B nauczyciel nadzorujący: Ewa Karpacz.
Stwierdzono, że gęstość wody w temperaturze 80oC wynosi 971,8 kg/m3
Termodynamiczna skala temperatur Stosunek temperatur dowolnych zbiorników ciepła można wyznaczyć mierząc przenoszenie ciepła podczas jednego cyklu Carnota.
ABSORPCJA, ZATĘŻANIE1 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA I CHEMICZNA WYKŁAD VIII WYKŁAD VIII ABSORPCJA, ZATĘ ż ANIE.
ChemCAD Stopnie swobody.
Bomba atomowa, energetyka jądrowa.
Równowaga cieczy i pary nasyconej
Wzory termodynamika www-fizyka-kursy.pl
Moc nagrzewnicy.
Chłodnictwo - projektowanie sieci przewodów
477.V1=1dm3 wody wrząc pod ciśnieniem p=0,1MPa zamienia się w parę o tym samym ciśnieniu, temperaturze i objętości V2=1671dm3. Jaki procent dostarczonego.
„Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie”
Tytuł projektu Dane kontaktowe zgłaszającego Proszę wstawić zdjęcie
Analiza gazowa metody oparte na pomiarze objętości gazów,
Zapis prezentacji:

O kriostymulacji azotowej dla ludzi… Cześć I ... zdolnych

aparat grzałkowy

aparat grzałkowy

aparat grzałkowy ciekły azot 100% energii

aparat grzałkowy ciekły azot 100% energii

aparat grzałkowy strata 40% energii na interakcję z grzałką ciekły azot 100% energii

aparat grzałkowy pary azotu 60% energii strata 40% energii na interakcję z grzałką ciekły azot 100% energii

60% energii azotu wykorzystywanej do zabiegu kriostymulacji aparat grzałkowy 60% energii azotu wykorzystywanej do zabiegu kriostymulacji strata 40% energii na interakcję z grzałką ciekły azot 100% energii

aparat pneumatyczny

aparat pneumatyczny

aparat pneumatyczny ciekły azot 100% energii

aparat pneumatyczny ciekły azot 100% energii

strumień ciepłego powietrza aparat pneumatyczny strumień ciepłego powietrza ok. 20oC ciekły azot 100% energii

strumień ciepłego powietrza aparat pneumatyczny strumień ciepłego powietrza ok. 20oC ciekły azot 100% energii

strumień ciepłego powietrza aparat pneumatyczny strumień ciepłego powietrza ok. 20oC 40 % energii użyte do ochłodzenia powietrza do temp. ok. -150oC ciekły azot 100% energii

strumień ciepłego powietrza aparat pneumatyczny strumień ciepłego powietrza ok. 20oC pary azotu 60% energii (V1) 40 % energii użyte do ochłodzenia powietrza do temp. ok. -150oC ciekły azot 100% energii

strumień ciepłego powietrza aparat pneumatyczny strumień ciepłego powietrza ok. 20oC pary powietrza 40% energii (V2) pary azotu 60% energii (V1) 40 % energii użyte do ochłodzenia powietrza do temp. ok. -150oC ciekły azot 100% energii

strumień ciepłego powietrza aparat pneumatyczny pary azotu (V1) + pary powietrza (V2) = 100% energii strumień ciepłego powietrza ok. 20oC pary powietrza 40% energii (V2) pary azotu 60% energii (V1) 40 % energii użyte do ochłodzenia powietrza do temp. ok. -150oC ciekły azot 100% energii

O kriostymulacji azotowej dla ludzi… … super zdolnych, czyli… Cześć II … super zdolnych, czyli… …tylko dla orłów

Tylko dla orłów Ciepło parowania (oznaczane L) - ilość energii potrzebnej do odparowania jednostki masy danej substancji, przy stałym ciśnieniu i temperaturze. (za Wikipedią)

Tylko dla orłów Jeżeli nie podano dla jakiego ciśnienia określono ciepło parowania, to uznaje się, że określono je dla ciśnienia atmosferycznego. (za Wikipedią)

Grzanie ciekłego azotu grzałką Tylko dla orłów Przypadek 1. Grzanie ciekłego azotu grzałką

Tylko dla orłów grzanie ciekłego azotu grzałką Bilans mocy wygląda następująco: gdzie: – entalpia odparowanego azotu – entalpia ciekłego azotu – moc grzałki

Tylko dla orłów grzanie ciekłego azotu grzałką Ponieważ: więc: Gdzie jest ciepłem parowania azotu przy ciśnieniu atmosferycznym

Tylko dla orłów grzanie ciekłego azotu grzałką W tym przypadku ilość dostarczonego gazu wynosi:

Tylko dla orłów grzanie ciekłego azotu grzałką Zakładając masę gazu w zbiorniku równą 27,2 kg otrzymujemy czas pracy:

Grzanie ciekłego azotu strumieniem powietrza Tylko dla orłów Przypadek 2. Grzanie ciekłego azotu strumieniem powietrza

Tylko dla orłów Grzanie ciekłego azotu strumieniem powietrza Bilans masy dla takiego układu wygląda następująco:

Tylko dla orłów Grzanie ciekłego azotu strumieniem powietrza Bilans energii można zapisać tak: gdzie:

Tylko dla orłów Grzanie ciekłego azotu strumieniem powietrza - entalpia schłodz. pow. na wylocie urządz. - entalpia odparowanego azotu - entalpia ciepłego powietrza wchodzącego - entalpia ciekłego azotu

Tylko dla orłów Grzanie ciekłego azotu strumieniem powietrza Inaczej zapisując to równanie, mamy: Ilość niezbędnego powietrza wynosi:

Tylko dla orłów Grzanie ciekłego azotu strumieniem powietrza W tej prostej analizie zakładamy, że: Zakładając taką samą wydajność obu urządzeń, czyli:

Tylko dla orłów Grzanie ciekłego azotu strumieniem powietrza możemy wyznaczyć ilość wykorzystywanego azotu:

Tylko dla orłów Grzanie ciekłego azotu strumieniem powietrza co oznacza, że ilość użytkowanego azotu wynosi:

Tylko dla orłów Grzanie ciekłego azotu strumieniem powietrza a czas użytkowania zbiornika:

Wniosek dla wszystkich: Urządzenie w wersji pneumatycznej, dzięki wykorzystaniu dodatkowego strumienia powietrza pozwala na obniżenie wydatku ciekłego azotu. Jeden zbiornik ciekłego azotu może być używany przez dłuższy czas albo do większej ilości zabiegów. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest obniżenie zużycia mocy, gdyż pompa powietrza zużywa tylko 86 W w porównaniu z 500 W zużywanymi przez grzałkę.