Vízgőz, Gőzgép.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A LEVEGŐ.
Advertisements

Hőpréselés alatt lezajló folyamatok •A kompozit alkotóelemei z irányban végleges helyükre kerülnek; Mi történik?
A hőterjedés differenciál egyenlete
Hőtechnikai alapok A hővándorlás iránya:
Porleválasztó berendezések
Összefoglalás 7. osztály
Többfázisú rendszerek
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Készítette:Eötvös Viktória 11.a
Az anyag és néhány fontos tulajdonsága
Hősugárzás Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék.
Halmazállapot-változások
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Légköri sugárzási folyamatok
Hővezetés Hőáramlás Hősugárzás
Halmazállapotok, Halmazállapot-változások
A hőterjedés alapesetei
Hőközlés – Alapfogalmak Hővezetés és hősugárzás
A talaj hőforgalmának modellezése
Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok
Összefoglalás 7. osztály
Hőcserélők Mechatronika és Gépszerkezettan Hő- és Áramlástan Gépei
Hőátvitel.
A nedves levegő és állapotváltozásai
Reverzibilis és irreverzibilis folyamatok
Hővezetés rudakban bordákban
Az entalpia és a gőzök állapotváltozásai
A hőátadás.
Mikrobiológiai kontroll-lehetőségek
HŐCSERE (1.) IPARI HŐCSERÉLŐK.
A KÖZVETETT HŐCSERE FOLYAMATA
3.6. A hő terjedésének alapformái
HŐÁTVITELI (KALORIKUS) MŰVELETEK Bevezető
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
HŐÁRAMLÁS (Konvekció)
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Az áramlás különböző jellege Készítette: Varga István VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
HŐSZABÁLYOZÁS.
SZÁRÍTÁS Szárításon azt a műveletet értjük, mely során valamilyen nedves szilárd anyag nedvességtartalmát csökkentjük, vagy eltávolítjuk elpárologtatás.
HŐTERJEDÉS.
Halmazállapot-változások
EJF Építőmérnöki Szak (BSC)
EJF VICSA szakmérnöki Vízellátás
EJF Építőmérnöki Szak (BSC)
Forrásos hőátadás.
ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE
ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE
Az UO 2 hővezetési együtthatója a hőmérséklet függvényében.
EGYFOKOZATÚ KOMPRESSZOROS HÜTŐKÖRFOLYAMAT
8. Szilárd anyagok Kristályos anyagok: határozott olvadáspont, hasad, elemi cella, rácstípus, szimmetria, polimorfizmus (pl. NaCl, SiO2) Amorf anyagok:
Halmazállapot-változások 2. óra
Áramlástan Áramlási formák Áramlás csővezetékben Áramlás testek körül
Instacionárius hővezetés
Hővezetés falakban Író Béla Hő- és Áramlástan II.
Tanár: Kaszás Botos Zsófia
Termodinamika Részösszefoglalás Hőközlés ráhangolódás
Hőtan III. Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell)
Hőelvezetés.
E, H, S, G  állapotfüggvények
Melyik két anyag tulajdonságait hasonlítottuk össze a múlt órán? Soroljátok fel a legfontosabb fizikai tulajdonságaikat! Mi történik a két anyaggal melegítés.
Halmazállapot-változások
Felszínformálás Belső – Külső erők harca. Geomorfológia - felszínalaktan Belső erők Nehézségi (gravitációs) erő Termikus erő (a Föld belső hője) Mechanikai.
1 FIZIKA Hőtan Balthazár Zsolt Apor Vilmos Katolikus Főiskola.

Halmazállapot-változások
Hővezetés falakban Író Béla Hő- és Áramlástan II.
BMEGEENATMH kiegészítés
A hőtágulás.
KKM. szilárd folyadék légnemű olvadás forrás olvadáspont (op) forráspont (fp) fagyás lecsapódás KKM párolgás jód.
Hősugárzás Hősugárzás: 0.8 – 40 μm VIS: 400 – 800 nm UV: 200 – 400 nm
Előadás másolata:

Vízgőz, Gőzgép

A GŐZGÉP

HŐÁTADÁS Sugárzás Vezetés Anyag transzport

Sugárzás Elektromágneses hullámok hőforrás abszorber

Hő vezetés Meleg oldal Hideg oldal

Anyagáram Meleg oldal Hideg oldal

Hő átbocsátás falon keresztül hő átadás Tm d A Tfm dT dTf Tfh Th s Q

A sík falon átvezetett hőmennyiség At [ J ] Q = (Tfm-Tfh) d l hővezetési tényező [J/msK] d fal vastagság [m] A felület [m2] t idő [s]

Hőátadás a (Tfh - Th ) Q = A a hőátadási tényező [ J/s]

Hőátbocsátási tényező 1 k = [J/ m2 oK s] ; [W/ m2 oK ] 1 1 d + + am ah a Q = k A DT [ J/s ] ; [ W ]

Hőmérséklet eloszlás

Áramlás Egy fázisú áramlás Kettő, három fázisú áramlás Áramlás típusok Áramlási keresztmetszet Áramlási ellenállás

Fázisok Tiszta folyadék Gáz - folyadék Gáz- folyadék szilárd

Reynolds kisérlet v [m/s]

Az áramlás jellege W d Re = n [ - ] 10 000 < Re Re < 2300

Áramlási veszteség r = s/d d s w2 z hv = 2g

Forrás Gőz keletkezik

A víz állapotváltozásai Forrás - Kondenzáció Forrás hőt vesz fel Kondenzáció hőt ad le Fagyás - Olvadás

Gőz fejlesztés A A - B B

Vízgőz T-s ábra T oC Kr Ts hőmérséklet v’ fajtérfogat s entrópia víz A Túlhevített gőz Nedves gőz T=0 S [kJ/kg]

A kezdetek

Newcomens gőzgépe

J. Watt gőzgépe

Háromszoros expanziójú gőzgép