Termodinamică tehnică

Laborator
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 1593
Mărime: 209.81KB (arhivat)
Publicat de: Gabi Pricop
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Musteata Valentin, Chelmenciuc Corina
Universitatea Tehnica a Moldovei Facultatea de Energrtică Catedra Termotehnică şi Management în Energetică

Extras din laborator

Tema: Studierea randamentului termic al ciclurilor instalaţiilor termice

Scopul lucrarii : Însuşirea metodicii de analiză a eficienţei termodinamice a ciclurilor conform diagramelor termodinamice.

Mersul lucrării:

1. Cu ajutorul planimetrului şi cu ajutorul relaţiilor geometrice determinăm suprafaţa F1 care corespunde procesului de aport de căldură:

F1=M-4-3-2-1-5-N-M şi F2 ce corespunde procesului de evacuare Q2,

F2=M-2-5-N-M

De asemenea determinăm lungimea segmentului MN :

= 7,5 cm

Scara temperaturii este:

= 100 K/cm

a) Aflăm suprafaţa F1

Pentru aflarea suprafeţelor utilizăm planimetrul. Mai întîi de toate determinăm scara planimetrului. Pentru aceasta luăm o suprafaţă cu aria cunoscută şi o măsurăm cu ajutorul planimetrului.

Sc = ; = n2-n1;

n1 = 1581, indicaţiile iniţiale ale planimetrului;

n2 = 1632, indicaţiile finale ale planimetrului;

= 1632-1581 = 51; Sc = =0,085

Calculăm F1:

F1= ∙ Sc

= -

= 8071

= 8603

=532

F1 = 532 * 0,085 = 45,22

b) Aflăm suprafaţa F2:

= 7872

= 8141

= 269

F2 = 269 * 0,085 = 22,86

Prelucrarea datelor experimentale>

=

= Tm(S1-S2)=Tm1• ∆S

q2=Tm2(S2-S3)=T m2•∆S

Daca inlocuim ultimele 2 relaţii in prima, obţinem următoarea relaţie:

=

Tm1 = temperature termodinamică medie

Tm2 = F1• ; Tm2 = F2•

Tm1 = 45,22 • 100/7,5 = 602,93 K

Tm2 = 22,86 • 100/7,5 = 304,8 K

η = 1 - (304,8/602,93) = 0,57

2. Aflăm ariile figurilor F1 şi F2 cu ajutorul relaţiilor geometrice:

I. Aflăm aria trapezului – M-4-5-C-M

SM-4-5-M-N= 7/4*5,5=13,125

SM-4-5-C-M=13,25 cm2

II. Aflăm aria paralelogramului – A-3-2-B-5-A

SA-3-2-B-5-A=6,5*2=13

SA-3-2-B-5-A=13 cm2

III. Aflăm aria triunghiului – 4-A-5-4

S4-A-5-4=(7,5*1,5)2=5,625

S4-A-5-4=5,625cm2

IV. Aflăm aria triunghiului – 2-1-B-2

S2-1-B-2=(1,5*4,5)/2=3,375

S2-1-B-2=3,375 cm2

Calculăm F1 şi F2 :

F2 = S4-A-5-4+SA-3-2-B-5-A+S2-1-B-2

F2=5,625+3,375+13=22 cm2

F1 = SM-4-5-C-M+ F2

F1=13,25+22=35,25 cm2

Preview document

Termodinamică tehnică - Pagina 1
Termodinamică tehnică - Pagina 2
Termodinamică tehnică - Pagina 3
Termodinamică tehnică - Pagina 4
Termodinamică tehnică - Pagina 5
Termodinamică tehnică - Pagina 6
Termodinamică tehnică - Pagina 7
Termodinamică tehnică - Pagina 8
Termodinamică tehnică - Pagina 9
Termodinamică tehnică - Pagina 10
Termodinamică tehnică - Pagina 11
Termodinamică tehnică - Pagina 12
Termodinamică tehnică - Pagina 13
Termodinamică tehnică - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Lucrarea Nr.3.doc
  • Lucrarea Nr.2.doc
  • Lucrarea Nr.4.doc
  • Lucrarea Nr.1.doc

Alții au mai descărcat și

Construcția Turbinei cu Abur

Introducere În prezent, aproximativ 40% din consumul mondial de combustibil este folosit pentru producerea energiei elctrice în centrale...

Tarifarea Energiei Electrice

Tipuri de tarife În cadrul sistemului energetic pot fi folosite mai multe tarife ce iau în calcul anumiţi parametri de funcţionare a...

Contactoare statice de CC și CA

1.Obiectivele lucrării: - Studiul şi experimentarea contactelor statice de c.c. - Studiul şi experimentarea contactelor statice de c.a...

Gestiunea Energiei în Mediul Urban

Mileniul III a debutat în condiţii deosebite, cu multe schimbări în domeniul sistemelor energetice din marea majoritate a ţărilor lumii. La...

Curs echipamente și instalații tehnice

Procedee de producere a frigului artifical Principiul al doilea al termodinamicii: orice corp se poate raci pe cale naturala pâna la temperatura...

Bazele termodinamicii tehnice II

8.1. Noţiuni generale În procesele din sistemele termodinamice agenţii de lucru în stare gazoasă, care sunt fluide compresibile, efectuează...

Conversia Electrohidrodinamică

ENERGIA NUCLEARĂ Dintre toate soluţiile enumerate, soluţia primordială pentru următorul secol va fi (probabil), energetica nucleară. Fizicienii au...

Bazele Termodinamicii Tehnice

1. 1 Obiectul termodinamicii, concepte fundamentale Termodinamica, ramura a stiintelor naturii, studiaza miscarea moleculara din interiorul...

Te-ar putea interesa și

Turbină pe gaz

INTRODUCERE • Ce înseamnă cogenerare? Cogenerarea sau producerea de energie totala permite sa se produca simultan energie mecanica sau electrica...

Proiect instalații frigorifice

MEMORIU JUSTIFICATIV Prin tema de proiect s-a cerut proiectarea unei instalatii de comprimare mecanica într-o treapta. Datele dupa care s-au facut...

Schema și Fluxul Tehnologic de Afumare a Cărnii

Cap. I Introducere Afumarea este un proces tehnologic folosit în industria cărnii având ca scop conservarea produselor și îmbunătățirii...

Instalație Frigorifică cu Compresie de Vapori

1. Tipul instalaţiei: instalaţie frigorifică cu compresie de vapori. 2. Agent frigorific: a) amoniac; b) R22; c) R134a. 3. Putere frigorifică...

Calitatea Energie Electrice

Introducere Plecând de la conceptul de energie vom incerca de a trata şi aprofunda problemele complexe ale degradării calitative şi cantitative a...

Transferul de căldură la schimbarea de fază în operația de fierbere

I. Căldura Noţiuni introductive În fizică, cantitatea de căldură, simbolizată prin Q, este energia transferată între un sistem termodinamic şi...

Principiul al Doilea al Termodinamicii

I . ENUNTAREA CELUI DE AL DOILEA PRINCIPIU AL TERMODINAMICII Primul principiu al termodinamicii afirmă că în cazul în care un sistem izolat...

Compresoare

4. COMPRESOARE 4.1. Definiţii. Clasificare Compresoarele sînt maşini de forţă generatoare care cresc presiunea debitului de gaze pe care îl...

Ai nevoie de altceva?