6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σχετικά έγγραφα
4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

9 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΩΝ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1 η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 4: Εξαναγκασμένη Θερμική Συναγωγιμότητα

ΜΕΘΟΔΟΣ LMTD Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton):

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

Σύντομο Βιογραφικό... - v - Πρόλογος...- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί... - xii - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

9 η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Ενότητα 3: Συναγωγή. Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 5: Ελεύθερη ή Φυσική Θερμική Συναγωγιμότητα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L

Χειμερινό εξάμηνο

Συνοπτική Παρουσίαση Σχέσεων για τον Προσδιορισμό του Επιφανειακού Συντελεστή Μεταφοράς της Θερμότητας.

(1) ταχύτητα, v δεδομένη την πιο πάνω κατανομή θερμοκρασίας; 6. Γιατί είναι σωστή η προσέγγιση του ερωτήματος [2]; Ποια είναι η

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II

PP οι στατικές πιέσεις στα σημεία Α και Β. Re (2.3) 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

Η Λ Ι Α Κ Η ΕΝ Ε Ρ Γ Ε Ι Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τοµέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Επιστήµης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

v = 1 ρ. (2) website:

Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Υπολογισμός της τριβής σε σωλήνα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣΕ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΡΟΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. όπου το κ εξαρτάται από το υλικό και τη θερμοκρασία.

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Χειμερινό εξάμηνο

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ανάθεση εργασίας για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών»

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

Εργαστηριακή άσκηση: Σωλήνας Venturi

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Σημειώσεις. Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ

website:

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 2 η Κατανομή πίεσης σε συγκλίνοντα αποκλίνοντα αγωγό.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ

Καβάλα, Οκτώβριος 2013

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3: ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Υδροδυναμική. Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση: Στρωτή και τυρβώδης ροή Γραμμικές απώλειες

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ EXPERIMENTAL STUDY AND ANALYSIS OF CROSS-FLOW HEAT EXCHANGER

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ. Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 2 η : Αγωγή Μονοδιάστατη αγωγή

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 5: ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

Χειμερινό εξάμηνο

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ. Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 10 η : Μεταβατική Διάχυση και Συναγωγή Μάζας

Εργαστηριακή Άσκηση 30 Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας υλικών.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΑ. (συνέχεια) Περιστροφικά ιξωδόμετρα μεγάλου διάκενου.

Απώλειες φορτίου Συντελεστής τριβής Ο αριθμός Reynolds Το διάγραμμα Moody Εφαρμογές

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Εγχειρίδιο Οδηγιών HM Οριζόντια Επίδειξη Osborne Reynolds

Συστήματα Ανάκτησης Θερμότητας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή Βασικές έννοιες Αγωγή

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΡΕΜΟΥΝΤΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας θερμότητας

Εγχειρίδιο Οδηγιών HM Οριζόντια Επίδειξη Osborne Reynolds

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745.

Σημειώσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΕΡΟΤΟΜΗ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

h 1 M 1 h 2 M 2 P = h (2) 10m = 1at = 1kg/cm 2 = 10t/m 2

Μεταφορά Θερμότητας. Βρασμός και συμπύκνωση (boiling and condensation)

Μακροσκοπική ανάλυση ροής

Μικρομηχανικός αισθητήρας ροής βρίσκεται τοποθετημένος σε τοίχωμα σωλήνα.

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

6 Εξαναγκασμένη ροή αέρα

Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.9

3. Τριβή στα ρευστά. Ερωτήσεις Θεωρίας

κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους ΕΜ-351 του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Κεφάλαιο 3 - Μορφές ροής και αριθμός Reynolds

ΑΣΚΗΣΗ m 5.13 ΛΥΣΗ. Α. (Γυμνός αγωγός) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανολογίας ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Καθηγητής : Μιχ. Κτενιαδάκης - Σπουδαστής : Ζάνη Γιώργος

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

Transcript:

ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Σκοπός της άσκησης Σκοπός της πειραματικής άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός του συντελεστή θερμικής συναγωγιμότητας σε εσωτερική ροή ρευστού εντός αγωγού και η σύγκρισή του με αυτόν, που προκύπτει από εμπειρική συσχέτιση του αριθμού Nusselt (Nu). Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η κίνηση ενός ρευστού εσωτερικά σε έναν αγωγό, με τη βοήθεια μηχανικής διάταξης, έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη υδροδυναμικού και θερμικού οριακού στρώματος, που περιορίζονται ως προς το πάχος τους, λόγω των τοιχωμάτων του αγωγού, όπως παρακάτω περιγράφονται. Η ταχύτητα του ρευστού καθ όλη τη διατομή μεταβάλλεται, λαμβάνοντας μηδενική τιμή επάνω στο τοίχωμα και μέγιστη στο κέντρο του αγωγού. Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιείται η μέση ταχύτητα του ρευστού στον αγωγό. Μετά την υδροδυναμική είσοδο, το προφίλ της ταχύτητας διατηρείται σταθερό και η ροή χαρακτηρίζεται ως υδροδυναμικά ανεπτυγμένη. Σχήμα 1: Σχηματική απεικόνιση της ανάπτυξης υδροδυναμικού Ο.Σ. εντός αγωγού Η ροή χαρακτηρίζεται ως στρωτή, μεταβατική ή τυρβώδης, ανάλογα την τιμή που λαμβάνει ο Re, ο οποίος ορίζεται ως εξής: όπου, η διάμετρος του αγωγού ν, το κινηματικό ιξώδες του ρευστού = Ως κρίσιμος Re για τη μετάβαση της ροής από μεταβατική σε τυρβώδη σε έναν αγωγό θεωρείται η τιμή 2300. (1) rev. 1/2016 Σελίδα 1

Όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας του αγωγού είναι διαφορετική αυτής του ρευστού, τότε παρατηρείται και μεταβολή της θερμοκρασίας του ρευστού μεταξύ της επιφανειακής θερμοκρασίας του αγωγού και της θερμοκρασίας στο κέντρου του. Σχήμα 2:Σχηματική απεικόνιση της ανάπτυξης θερμικού Ο.Σ. εντός αγωγού Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ της στερεής επιφάνειας και του ρευστού σε κίνηση έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά θερμικής ενέργειας με το μηχανισμό της συναγωγιμότητας. Δεδομένου, όμως ότι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του ρευστού και της επιφάνειας συναλλαγής θερμότητας είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη κατά μήκος του αγωγού, εισάγεται η Μέση Λογαριθμική Θερμοκρασιακή Διαφορά, η οποία ορίζεται ως εξής: = (2) όπου ΔΤ e, η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ρευστού και στερεού στην είσοδο του αγωγού ΔΤ i, η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ρευστού και στερεού στην έξοδο του αγωγού Οπότε, η ροή θερμότητας εκφράζεται από την εξίσωση: = h (3) Ο συντελεστής θερμικής συναγωγιμότητας, h, παραμένει σταθερός στη θερμικά ανεπτυγμένη ροή, όταν ικανοποιούνται οι συνθήκες " = ή Τ s =ct. Για τον προσδιορισμό του συντελεστή συναγωγιμότητας h, χρησιμοποιούνται εμπειρικές συσχετίσεις του αριθμού Nusselt, οι οποίες προκύπτουν από πειραματικά δεδομένα και αποδεικνύουν, ότι ο Nu μπορεί να εκφραστεί σε συνάρτησησ με τους αριθμούς Reynolds και Prandtl, δηλαδή: = (Re, Pr) (4) Τα πειραματικά δεδομένα παρουσιάζονται, πολύ συχνά, ως μια απλή συσχέτιση, που ακολουθεί τον κανόνα της δύναμης, ως εξής: = (5) Σελίδα 2

Η αύξηση της ροής θερμότητας λόγω της κίνησης του ρευστού αποτυπώνεται στον αριθμό Nusselt, ο οποίος, για ροή εντός αγωγού, ορίζεται από την παρακάτω εξίσωση: = h (6) Επιπλέον, στην περίπτωση, μόνιμης ροής ρευστού εντός αγωγού, η εξίσωση διατήρησης της ενέργειας, εάν δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις έργου, δίνεται από την εξίσωση: όπου, η ροή μάζας του ρευστού =,, (7), η θερμοχωρητικότητα του ρευστού, υπό σταθερή πίεση,,,, οι θερμοκρασίες εξόδου και εισόδου του ρευστού στον αγωγό, αντίστοιχα Οι ιδιότητες των ρευστών για τη χρήση των παραπάνω εξισώσεων υπολογίζονται στη μέση θερμοκρασία του ρευστού, T m : =, +, 2 (8) 1. Περιγραφή πειραματικής διάταξης: Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ο εξοπλισμός αποτελείται μία επιτραπέζια συσκευή, η οποία ενσωματώνει δεξαμενή νερού με ηλεκτρικό θερμαντήρα και αντλία ανακυκλοφορίας. Η συσκευή συνδέεται με εναλλάκτη ομόκεντρων σωλήνων τυρβώδους ροής. Το θερμό ρεύμα κυκλοφορεί εντός του εσωτερικού αγωγού, ενώ στο διάκενο χώρο ρέει το ψυχρό ρεύμα ύδατος από το δίκτυο. Σχήμα 2:Φωτογραφική απεικόνιση πειραματικής εγκατάστασης Η102 και του εναλλάκτη τυρβώδους ροής Η103G, P.A. Hilton ltd Στο εμπρόσθιο πάνελ της συσκευής είναι προσαρμοσμένα όργανα μετρήσεων, όπως παροχόμετρα, αλλά και απεικόνισης των θερμοκρασιακών ενδείξεων. Για τη μέτρηση των Σελίδα 3

θερμοκρασιών, η συσκευή συνδέεται με θερμοζεύγη τοποθετημένα κατά μήκος του εναλλάκτη επάνω στο μέταλλο, καθώς και κατά μήκος των δύο ρευμάτων. 2.Διαδικασία Λήψης Μετρήσεων Ακολουθείστε τα εξής βήματα για τη λήψη των μετρήσεων: 1. Βεβαιωθείτε, ότι η συσκευή διαθέτει επαρκή ποσότητα αποσταγμένου νερού στην εσωτερική δεξαμενή, παρατηρώντας ότι η στάθμη του στο σωλήνα να μην ξεπερνά την ένδειξη max level. 2. Ρυθμίστε την παροχή στο ψυχρό ρεύμα στα 20g/s με τη βαλβίδα επάνω από το παροχόμετρο της κύριας μονάδας. 3. Θέστε σε λειτουργία την αντλία πατώντας τον κεντρικό διακόπτη της κύριας μονάδας. 4. Ρυθμίστε την παροχή του θερμού ρεύματος με τη βαλβίδα στο κάτω μέρος του παροχομέτρου του εναλλάκτη τυρβώδους ροής στη μέγιστη ένδειξη (~7.5l/min). 5. Ενεργοποιείστε τον ηλεκτρικό θερμαντήρα στην κύρια μονάδα πατώντας το διακόπτη heater. 6. Περιμένετε να σταθεροποιηθούν οι ενδείξεις των θερμοκρασιών Τ 5, Τ 6, Τ 7, Τ 8, Τ 9, Τ 10 και καταγράψτε τις στο φύλλο μετρήσεων μαζί με τις παροχές των δύο ρευμάτων. 7. Μειώστε την παροχή στο θερμό ρεύμα (~6l/min) και καταγράψτε τις τιμές των ίδιων μεγεθών όταν σταθεροποιηθούν. 8. Ομοίως και για τις υπόλοιπες μετρήσεις. 3. Φύλλο Μετρήσεων Να συμπληρωθεί ο Πίνακας Μετρήσεων. Θερμοκρασία μεταλλικού τοιχώματος Τ 5 ( C) είσοδος Θερμοκρασία μεταλλικού τοιχώματος Τ 6 ( C) έξοδος Θερμοκρασία εισόδου θερμού ρεύματος (νερού) Τ 7 ( C) 1 η ενδιάμεση Θερμοκρασία θερμού ρεύματος (νερού) Τ 8 ( C) 2 η ενδιάμεση Θερμοκρασία θερμού ρεύματος (νερού) Τ 9 ( C) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1 2 3 4 5 6 Σελίδα 4

Θερμοκρασία εξόδου θερμού ρεύματος (νερού) Τ 10 ( C) Παροχή θερμού ρεύματος (l/min) Δεδομένα: Μήκος αγωγού L=1.05m Διάμετρος αγωγού =0.0079m Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω Πίνακας Αποτελεσμάτων, αναφέροντας αναλυτικά ένα παράδειγμα υπολογισμού, για κάθε μέγεθος. Η παροχή του ρευστού να διορθωθεί από την παρακάτω σχέση: Πραγματική παροχή = ένδειξη + (Τ10 0.0041) - 0.0796 (l/min) (9) Πραγματική παροχή (l/min) Ροή μάζας νερού (kg/s) Ρυθμός μεταφοράς θερμότητας hot (W) Μέση λογαριθμική Θερμοκρασιακή διαφορά ΔΤ lm Συντελεστής συναγωγής h exp (W/m 2 K) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 2 3 4 5 6 Ταχύτητα ρευστού u (m/s) Αριθμός Reynolds Αριθμός Nusselt (από συσχέτιση) h theor Σελίδα 5

2. Να παρασταθεί γραφικά η μεταβολή της θερμοκρασίας του ρευστού και του μετάλλου κατά μήκος του αγωγού, στο ίδιο σύστημα αξόνων. 3. Να επιλεγεί κατάλληλη εμπειρική συσχέτιση Nu=f(Re) από τον Πίνακα Ι, και να υπολογισθεί η θεωρητική τιμή του συντελεστή συναγωγιμότητας. 4. Να παρασταθούν γραφικά οι θεωρητικές και οι πειραματικές τιμές του συντελεστή θερμικής συναγωγιμότητας συναρτήσει του αριθμού Re, στο ίδιο σύστημα λογαριθμικών αξόνων. 5. Να σχολιασθούν τα αποτελέσματα και να αναφερθούν πιθανά σφάλματα στην πειραματική διαδικασία. Σημείωση: Οι ιδιότητες του νερού να υπολογισθούν στη μέση θερμοκρασία του από Πίνακες. Πίνακας I: Σύνοψη πειραματικών συσχετίσεων θερμικής συναγωγιμότητας, σε εσωτερικές ροές, κυλινδρικών αγωγών Συσχέτιση Ροή Συνθήκες Nu = 4.364 Στρωτή Πλήρως ανεπτυγμένη, Qɺ s = ct, ιδιότητες στην T m Nu 3.657 Στρωτή Πλήρως ανεπτυγμένη, T = ct, ιδιότητες στην T m = s ( ) 0.0668 L Re Pr Πλήρως υδροδυναμικά ανεπτυγμένη, θερμική είσοδος, Nu = 3.657+ 2 3 Στρωτή 1+ 0.04 ( L) Re Pr, ιδιότητες στην Ts= ct Tm= ( Tm, i+ Tm, o)/2 1 3 Re Pr Nu 1.86 µ = L µ s 0.14 Στρωτή Υδροδυναμική και θερμική είσοδος, T = ct, 0.48<Pr<16700, 0.0044< µ µ s < 9.75, { ( ) ( ) } 1 3 0.14 Re Pr L µµ s 2 ιδιότητες στην T= ( T + T )/2 m m, i m, o s 4 5 Nu 0.023Re Pr n = - n=0.4 για θέρμανση ρευστού (Τ s >T m ) - n=0.3 για ψύξη ρευστού (T s <T m ) 4 5 1 3 µ Nu = 0.027 Re Pr µ s 0.14 Τυρβώδης Τυρβώδης Πλήρως ανεπτυγμένη, (λεία επιφάνεια), 0.7 Pr 160, 4 Re 10, ιδιότητες στην T m Πλήρως ανεπτυγμένη, (λεία επιφάνεια), 4 0.7 Pr 17600, R e 10, ιδιότητες στην T m Σελίδα 6