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



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

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα)

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ

Συστήματα Ανάκτησης Θερμότητας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 6: ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

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

Κεφάλαιο 9 Εναλλάκτες Θερμότητας

Αρχές Μεταφοράς Θερμότητας. Εργαστηριακή Άσκηση 2 Εναλλάκτης θερμότητας

ΜΕΘΟΔΟΣ LMTD Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εναλλαγή θερμότητας. Σχ. 4.1 (α) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καθ` ομορροή (πάνω) και αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ (κάτω)

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

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1: ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ I & ΙΙ Εργαστηριακές Ασκήσεις Εαρινό Εξάμηνο. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

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

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

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

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

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

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

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

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

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

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

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

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή Βασικές έννοιες Αγωγή

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

Βελτιστοποίηση εναλλακτών θερμότητας

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού

Εργαστηριακή άσκηση: Σωλήνας Venturi

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Ενότητα 5: Εναλλάκτες θερμότητας. Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

1 η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Χειμερινό εξάμηνο

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

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

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

WOLF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΟΙΛΕΡ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

CWL. Κεντρικές συσκευές αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΟΥ ΥΓΡΟΥ Liquid Liquid Extraction

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.)

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

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

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

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

Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας θερμότητας

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

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

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

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

ΤΟΥΝΕΛ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ. Υλικά και πάχη ελασμάτων: Κατασκευάζεται από χαλυβδόφυλλο πάχους 3 4 mm.

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

Χειμερινό εξάμηνο

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Διακίνηση Ρευστών με αγωγούς

Θερμοδυναμική Ενότητα 4:

GCV9S (L) B11 TSRP

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΡΡΟΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ IDEO ECOWATT

Φυσικοχημεία 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

Στο διπλανό σχήμα το έμβολο έχει βάρος Β, διατομή Α και ισορροπεί. Η δύναμη που ασκείται από το υγρό στο έμβολο είναι

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

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

VITODENS 050-W Presentation 2 Version

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού

Transcript:

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι. Ζιώμας, Καθηγητής Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 5: ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σκοπός Σκοπό της άσκησης αποτελεί η πειραματική μελέτη του φαινομένου της μεταφοράς θερμότητας μεταξύ δύο υγρών ρευμάτων διαφορετικής θερμοκρασίας και ο προσδιορισμός των βασικών μεγεθών και παραμέτρων της μεταφοράς αυτής. Θεωρία Οι εναλλάκτες είναι από τις σημαντικότερες συσκευές (εγκαταστάσεις) στη χημική βιομηχανία, οι οποίες φέρουν σε επαφή δύο ρευστά διαφορετικής θερμοκρασίας με σκοπό την εναλλαγή ή ανάκτηση θερμότητας. Υπάρχουν διάφορα είδη εναλλακτών, όπως εναλλάκτες διπλού σωλήνα, κελύφους σωλήνων, πλακών, αποξεόμενης επιφάνειας κ.ά. Ένας εναλλάκτης διπλού σωλήνα αποτελείται από δύο ομόκεντρους σωλήνες όπου στον εσωτερικό σωλήνα κυκλοφορεί το ένα ρευστό και στον ενδιάμεσο χώρο το άλλο. Η θερμότητα ανταλλάσσεται μεταξύ των δύο ρευμάτων μέσω του τοιχώματος του εσωτερικού σωλήνα που τα διαχωρίζει. Ανάλογα με τη κατεύθυνση της ροής των δύο ρευστών ο εναλλάκτης μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες ομορροής (τα δύο ρευστά ρέουν προς την ίδια κατεύθυνση) ή σε συνθήκες αντιρροής (τα δύο ρευστά ρέουν προς αντίθετες κατευθύνσεις). Σχήμα 1. Τυπικά διαγράμματα εναλλακτών ομορροής και αντιρροής

Η μαθηματική περιγραφή ενός εναλλάκτη διπλού σωλήνα (ομορροής ή αντιρροής) περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξισώσεις: (1) Θερμότητα που παρέχει το θερμό Q H = m H Cp H (T 1 T 3 ) (2) Θερμότητα που παραλαμβάνει το ψυχρό Q C = m C Cp C ΔΤ C ΔΤ C = Τ 4 - T 6, ομορροή, ΔΤ C = Τ 6 T 4, αντιρροή (3) Απώλειες Q απωλειών = Q H - Q C (4) Μεταφερόμενη θερμότητα Q = Q Η = U Α ΔT m (5) Μέση λογαριθμική διαφορά θερμοκρασίας T ln T1 T2 = T1 ln T2 (6) Αποδοτικότητα (7) Αριθμός βαθμίδων μεταφοράς ΔΤ 1 = Τ 1 - T 6, ΔΤ 2 = T 3 - T 4 mh CpH ( T1 T3 ) ε = = ( mcp) T min max ΔΤ max = Τ 1 - T 6, ομορροή ΔΤ max = Τ 1 - T 4, αντιρροή AU NTU = (mcp) min Q Q max 1 1 r 1 (8) Συνολικός συντελεστής μεταφοράς = + + + Rαποθ έσεων UA h A λa h A Όπου: Q απωλειών Q H Qc m C p : Απώλειες Θερμότητας (KW) : Θερμότητα θερμού ρεύματος (KW) : Θερμότητα ψυχρού ρεύματος (KW) :Μαζική Παροχή (Kg/sec) : Θερμοχωρητικότητα (KJ/Kg* C) A m m Ao = A ln o i i Ai A i U : Συνολικός Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (KW/m 2 Κ) ΔT ln : Λογαριθμική Διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο ρευστών ρευμάτων (-) ε : Απόδοση (-) m o o

NTU : Αριθμός βαθμίδων (-) A : Επιφάνεια (m 2 ) h : Μερικός συντελεστής συναγωγής (ΚW/m 2 Κ) λ : Μερικός συντελεστής αγωγής (ΚW/mΚ) Πειραματικό μέρος Η πειραματική διάταξη, συσκευή ARMFIELD Heat Exchanger Teaching Equipment HT30X service unit with the HT31 Tubular Heat Exchanger (Σχήμα 2) αποτελείται από: Μονάδα εξυπηρέτησης (φέρει τις διατάξεις που απαιτούνται για τις μετρήσεις καθώς και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και την ανακυκλοφορία του θερμού νερού). Διαγράμματα της μονάδας εξυπηρέτησης παρουσιάζονται στα Σχήματα 1, 2 και 3 μαζί με το σχετικό υπόμνημα (Πίνακας 1) στο Παράρτημα. Εναλλάκτη (αποτελείται από δύο ξεχωριστά τμήματα συνδεδεμένα εν σειρά σε σχήμα U για περιορισμό του συνολικού μήκους και για να είναι ευκολότερη η μέτρηση της θερμοκρασίας στο μέσο της διαδρομής). - Εσωτερικός σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα - Εξωτερικός σωλήνας από διάφανο ακρυλικό σωλήνα (περιβάλλει τον εσωτερικό). Το θερμό ρεύμα περνάει στον εσωτερικό σωλήνα και το ψυχρό εξωτερικά (ανάμεσα στον ανοξείδωτο και ακρυλικό σωλήνα). Στο Σχήμα 4 και 5 παρουσιάζονται το σχεδιάγραμμα του εναλλάκτη και οι τρόποι σύνδεσης σε ομορροή και αντιρροή. Το δίκτυο νερού του Εργαστηρίου που τροφοδοτεί το ψυχρό νερό. Σχήμα 2. ARMFIELD Heat Exchanger Teaching Equipment HT30X Σημειώνεται ότι τα ρευστά που χρησιμοποιούνται είναι νερό χαμηλής (ψυχρό ρεύμα) και υψηλής θερμοκρασίας (ψυχρό και θερμό ρεύμα αντίστοιχα). Μάλιστα το θερμό ρεύμα επιλέγεται να ρέει στον εσωτερικό σωλήνα και το ψυχρό ρεύμα στο χώρο ανάμεσα στους δύο σωλήνες. Αρχικά τίθενται σε λειτουργία τα κυκλώματα παροχής θερμού (ενεργοποίηση μονάδας θέρμανσης και ανακυκλοφορίας) και ψυχρού (άνοιγμα δικτύου εργαστηρίου) νερού. 1. Ο εναλλάκτης συνδέεται με τη μονάδα εξυπηρέτησης ώστε να λειτουργεί κατ' ομορροή. 2. Ρυθμίζεται η παροχή ψυχρού νερού στο 2,5 L/min. 3. Το σημείο αναφοράς στο ρυθμιστή θερμοκρασίας τοποθετείται στους 60 C και ξεκινάει ο κυκλοφορητής θερμού νερού. 4. Ρυθμίζεται η παροχή θερμού νερού στο 2,5 L/min.

5. Παρακολουθείται πότε θα φτάσει το σύστημα σε ισορροπία και καταγράφονται οι θερμοκρασίες και οι ροές: Τ 1, Τ 2, Τ 3, Τ 4, Τ 5, Τ 6, F hot, F cold. 6. Επαναλαμβάνονται οι μετρήσεις για τους εξής συνδυασμούς παροχών: Θερμού 1.5 1.5 2.5 L/min Ψυχρού 2.5 1.5 1.5 L/min 7. Ο εναλλάκτης συνδέεται κατ' αντιρροή. 8. Επαναλαμβάνονται τα βήματα 3-6. Από τα παραπάνω βήματα έχουμε πάρει συνολικά 8 σειρές μετρήσεων (4 διαφορετικές παροχές σε ομορροή και 4 σε αντιρροή). Νέο set ροών Σύνδεση εναλλάκτη με τα κυκλώματα νερού Έναρξη ανακυκλοφορίας ψυχρού Ρύθμιση παροχής ψυχρού Ρύθμιση θερμοστάτη Έναρξη ανακυκλοφορίας θερμού Ρύθμιση παροχής θερμού Ομορροή Αντιρροή Ρύθμιση ροής ψυχρού και θερμού Ρύθμιση ροής ψυχρού και θερμού Καταγραφή θερμοκρασιών και ροών Καταγραφή θερμοκρασιών και ροών Σχήμα 3. Μεθοδολογικό διάγραμμα μετρήσεων Νέο set ροών Τεχνικά Δεδομένα Εσωτερική διάμετρος χαλυβδοσωλήνα: di = 8.3 mm Εξωτερική διάμετρος χαλυβδοσωλήνα: do =9.5 mm. Εσωτερική διάμετρος ακρυλικού σωλήνα: Di = 12.0 mm Εξωτερική διάμετρος ακρυλικού σωλήνα: Do = 18.0 mm. Συνολικό μήκος εναλλάκτη: L = 0.660 m. Παράρτημα. Σκαρίφημα πειραματικής διάταξης Ζητούμενα 1. Ο υπολογισμός της θερμότητας του ψυχρού και θερμού ρεύματος (ισοζύγιο ενέργειας) σε κάθε συνδυασμό παροχής (αναφέρατε με σαφήνεια τυχόν παραδοχές). 2. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών σε κάθε συνδυασμό παροχής. 3. Ο υπολογισμός του συνολικού συντελεστή μεταφοράς με βάση την εσωτερική επιφάνεια του χαλυβδοσωλήνα από τη θερμότητα που δίδει το θερμό ρεύμα σε κάθε συνδυασμό παροχής. 4. Ο θεωρητικός υπολογισμός των επιμέρους συντελεστών και του συνολικού συντελεστή μεταφοράς θερμότητας (από το εσωτερικό προς το εξωτερικό του χαλυβδοσωλήνα) με βάση τα στοιχεία μιας από τις σειρές μετρήσεων.

5. Ο υπολογισμός του αριθμού βαθμίδων μεταφοράς, όπως και της αποδοτικότητας (effectiveness) του εναλλάκτη. 6. Σχεδιάστε τις θερμοκρασίες κατά το μήκος του εναλλάκτη για τις εξής μετρήσεις κατ' ομορροή και αντιρροή: Θερμό 1,5 2,5 L/min Ψυχρό 1,5 1,5 L/min 7. Η διαγραμματική απεικόνιση των θερμοκρασιών (T) ως συνάρτηση της μεταφερόμενης θερμότητας (ΔQ) για τις ίδιες μετρήσεις. 8. Επίλυση υπολογιστικού θέματος. Σε κάθε μια από τις παραπάνω ερωτήσεις θα πρέπει να γίνεται σύγκριση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων. Να επισημανθεί η επίδραση παραμέτρων (π.χ. μεταβολή του συντελεστή μεταφοράς με την παροχή). Να διερευνηθούν τυχόν περιπτώσεις όπου τα πειραματικά αποτελέσματα δεν συμβαδίζουν με τη θεωρεία (π.χ. αρνητικές απώλειες, συντελεστής μεταφοράς μικρότερος για μεγαλύτερη ροή κλπ). Βιβλιογραφία 1. Κροκίδα M., Μαρίνος Κουρής Δ. & Μαρούλης Ζ., Σχεδιασμός Θερμικών διεργασιών, Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ, 2003 2. McCabe W.L., Smith J.C. and Harriott P., Βασικές Φυσικές Διεργασίες Μηχανικής, 6 η έκδοση, εκδόσεις Τζιόλα, 2003. 3. Perry R.H. and Green D.W., Perry s Chemical Engineers Handbook, 7 th ed., McGraw-Hill, 1997. 4. Σαραβάκος Γ.Δ., Τεχνική Θερμικών Διεργασιών, Β έκδοση, έκδοση ΕΜΠ, 1979. 5. Μαρίνος-Κουρής Δ. και Παρλιάρου Τσάμη Ε., Ασκήσεις Φυσικών Διεργασιών, εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1994. 6. Geankoplis C.J., Transport Processes and Unit Operations, 3 rd ed., Prentice-Hall, 1993. 7. Coulson J., Richardson J., Backhurst J. and Harker J., Chemical Engineering, vol I, 5 th ed., Pergamon Press, 1996. 8. Walas S.M., Chemical Process Equipment, Butterworths, 1988. 9. Κουμούτσος N. και Λυγερού Β., Μεταφορά θερμότητας, έκδοση ΕΜΠ, 1992. 10. Incropera F.P. and DeWitt D.P., J. Introduction to Heat Transfer, Wiley, 1996.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χαρακτηριστικά Πειραματικής Διάταξης Εναλλάκτη Σχήμα 1. Μονάδα εξυπηρέτησης (πλάγια όψη) Σχήμα 2. Μονάδα εξυπηρέτησης: Σημεία συνδέσεων και μετρήσεων (κάτοψη)

Σχήμα 3. Μονάδα εξυπηρέτησης: Υδραυλικά Πίνακας 1. Υπόμνημα 1 Βαλβίδα εκκένωσης βάσης 13 Ρυθμιστής πίεσης 2 Βάση 14 Βαλβίδα ελέγχου ροής ψυχρού νερού 3 Στηρίγματα προσαρμογής 15 Έξοδος θερμού νερού προς εναλλάκτη 4 Βάση στήριξης 16 Επιστροφή θερμού νερού από εναλλάκτη 5 Υπερχείλιση δοχείου νερού 17 Βαλβίδα ελέγχου ροής θερμού νερού 6 Δοχείο θερμού νερού 18 Σύνδεση με κυκλοφορητή (είσοδος) 7 Μονάδα θέρμανσης / 19 Αισθητήρας θερμοκρασίας θερμού νερού / κυκλοφορίας θερμού νερού 20 Σύνδεση με κυκλοφορητή (έξοδος) 8 Κονσόλα ελέγχου 21 Αισθητήρας ροής θερμού νερού 9 Κεντρικός διακόπτης 22 Σύνδεση με δοχείο θερμού νερού (είσοδος) 10 Σύνδεση ψυχρού νερού (με βρύση) 23 Σύνδεση με δοχείο θερμού νερού (έξοδος) 11 Φίλτρο 24 Έξοδος ψυχρού νερού προς εναλλάκτη 12 Λαβή προσαρμογής ρυθμιστή πίεσης 25 Αισθητήρας ροής ψυχρού νερού

Σχήμα 4. Εναλλάκτης Σχήμα 5. Τρόποι σύνδεσης σε ομορροή και αντιρροή