• Nie Znaleziono Wyników

Ćwiczenie V/1. Wartość opałowa gazu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ćwiczenie V/1. Wartość opałowa gazu"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

POLITECHNIKA SŁĄSKA.

Laboratorium Maszyn C iep ln ych

«

/ ł ? , p - r

s- (p€>n^i

j j

.

O d z i a ł : .V .jK ? V : ' . t l ? ? . ' ? « Grupa: » S iftę *#* • *»*♦-*•

Nazwisko i im ię : . v.

**y ^ r * .

D a ta t 4 • • • *'« j-%^ *»* *

S . 5 ^ . S . i , S . 5 . i . l . = E ł Wartość opałowa gazu»

E alorym etr ty p u : . :r .'r t « ,iviTV“ir>f*wf«t *vp’*»• # >« * • • • * • » • Gaz (nazwa, p o ch o d zen ie, sp osób p obrania p r ó b k i) :

P ^ Ę ^ Ę f b »«■<? ... ... ..

O ^ f e i c z e n ia ;

t J T tem p era tu ra o to c z e n ia ,

tj;C: tem peratura wody d op ływ ającej do k alorym etru , tgC tem peratura wody w ym yw ającej z kalozym etru , t_C tem peratura s p a lin na w y lo c ie z k alorym etru ,

3 1

t C tem peratura gazu p a ln eg o , 6

hg mm H20 n a d c iś n ie n ie m ierzonego gazu p a ln e g o , b mm Hg s ta n barometru

h mm H^O c i ś n i e n i e pary wodnej,

Yg , Ygjj. 1 r z e c z y w is ta i l o ś ć w ilg o tn e g o gazu sp a lo n e g o , kg i l o ś ć wody z k alorym etru ,

Gjj. g i l o ś ć kondensatu po sp a la n iu Vgjj 1 g a zu ,

W skaźniki rtś r f* o zn a cza ją śr ed n ią w artość odnośnej w i e l k o ś c i , np* t^ oznacza śr e d n ią w artość tem peratury

*0 * ł *ł^*"* O, c i ś n i e n i e barom etryczne b « ¿ V ś ^ ; * Stan barometru przy c i ś n i e n i u 1 a t a i różnych tem peraturach r t ę c i w ynosi:

t c 0

-« -•»m

...

i l i M 1 vw

20. li 30 b x m Hg 7 5 5 ,6 7 3 7 ,4 756*0 7 5 9 ,5

Redukcja c i ś n i e n i a barom etrycznego do tem peratury O Ci

b A = — . 755*6 = . . . » w» Hg

J L _ b x

*3 8

g d z ie d la : t Q « . . . / ? P . C , b^ * • »* ♦ * * om Hg

(2)

P om iar tem pera g i r i c i g n i e n i a «

Gdc zy t V*!

-fc- | * §

%

*3 hs

1 ] ¿ 9 * 3 -i 5»'3??

4g

I i 2 0 : 2 5

46

2 2 9 U

17'50

_

2 0 2 5 4 6

3 ¿ 9 \3

A T S C

.. . . .

2.0’2 5 46

4 i 2 9 ' 3

4 7 ■6'! 4 5 4 2 0 7 5

5 i

2 9 '3 1 7 '5 2

1

4 5 4 2 0 2 5

6 l s ’3 j 4 ? 5 $ 3

2 0 2 5

■ 7 ~ Ź # 3

' j t ' 5 Ą

i

2 0 2 5

■ ■ 3 f

- ' i 2 9 ' 3

17 ’5 5

j Y t f t

¿ 0 2 5 46

9 p 9 U |

4 7 5 6 41Ą 2 0 -2 5 U

j f e - I m '

suma i

2 0 3

. 'r e d a i o j ¿ g - j

m ś

Ł A 4 7 5 2 7

T r s W

J ? j 4 _

M

m

,

454t

:

f c p s

j 2 c c = J

r= = £a»r:a=:=5«»s

46

st = as =i =r =r ss =r s= c

460

✓/i?

T e m p e r a tu r z e t: »r = .

A P.jSrJT

. „ , . . C o d p o w ia d a mm H

n

-i*‘¿nsr.

S

I I

fi

Ode z y t t -j ! t P

' !

2 9 4 4 ~ T 4 7 5 Ó ~ ~ ‘

*3

= = ria?5 ^=~

4 S A

t B

‘ a o T "

rscaaasw sła«h g 4 6

?.

2 9 4 A 4 7 ■5 4 5 4 2 0 Q 4 6

5 .{

2 9 4 4 4 7 '5 0 4$ A 2 0 4 4

4- j

2 9 4 3 4 7 5 0 i ł % \ 1 6 4

,

T i-

_ L J

2 9 4 3 4 7 5 0 \ 4 3 'A

1 0 3 41 '

6 i

& S1 2 4 7 5 5 \ T o 4 T l

9 !

29 4

i

$ 7 5 5

4 5 4

Ę T 4 6

8 ! 2 9 v / f j

4 7 5 7 4 m 20"4 4 6 .

9 1¿ 9 H ‘

47 5 7 4ł2t 2 0 -4 4 6

±k+**xm+K'm~m

10 ,-uma

ś r e d n i o j

J | # ,

j l i W

2 9 4 2 2

t ? 5 Ł . . .

M M

j

~

4 7 '5 3 2

43-4 T fM ~

2 0 4

S22S=l5aaŁS:ssa;3t=;:

J < ? f _

W " r

z zz

=5 ST xt® ?=as « jc a?

4 6 z

sx =s =r ia *r sa ss « ae *

4 (0

46

T e m p e r a tu r z e t|3 ® £ = C o d p o w ia d a

h n = , y/Ć V y ,. . mm Hg

W art sć h K n a le ż . •' w z ią ć ?. 7m stflw i.p P a na a

(3)

' r

i

V f *

w ! * - f t ; . 7 ? y * * * c f t T o

*««w r»ri ■■ ■ ' v'-= ;*■- - UV y.ifip

û «¡»ii*..- ■ 3*. i » , - r •

% Â ‘ í ¿ 7 ^ w - ; .S L a S a ifc 5 á Ü ^ ;.j£ f.. . _

' t f D ~T

W ^ 4 V. j O-B, {

p . V c .

;<TV

o_

V f

Y Ç ví - ' T ' !

V Z*1 ».ifw»

■ y * . ¡ f

*-v*. V MÏV.

••••• ^ ïS >“ *■*"•'- A ^ *- • -«» **»*

m

******

«*£L ¿-ï

..&.9 'Mfki k\

fes li'âf*?-*. f ’X ;' U-vvÿ*>sa

P >0 ~ ^ • " * f

(4)

C i e n i e n i e n a s y c o n e j p a r y w o d n e j d l a r ó ż n y c h t e m p e r a t u r t C:

t C 0 105 1112 13

^ n mm H^O

6 2 ,2 6 88,96 12 5 ,2 0 1 3 3 ,8 4 1 4 5 ,0 1

152,69

t C ! mm Ho0 , !

i

e~

J; ---

t c 14

16 15 17' 18 19

hn mm HgO 1 6 2 ,9 7 |i 20 2 5 8 ,4 0

2122 1 7 5 ,8 6 1 8 5 ,3 7 ^ 1 9 7 ,5 5 ji 2 3 . 2 1 0 ,4 2 24 2 2 4 ,0 2 1} 25

2 5 3 .5 6 2 6 9 .5 6 2 8 6 ,4 4 3 0 4 ,2 3 3 2 2 ,9 8 6

P o m ia r i l o ś c i w ody:

0

>

y.J-r.

"4 Ç'C ■ 4- -

:

. P o m ia r I P o m ia r I I

b r u t t o k g 6

'0422

é

'0090

t a r a kg

4 -? 5 S 2 4 -ÿSS2

:H

Gw k g

4

P o m ia r i l o ś c i g a z u p a ln e g o .

P o m ia r ! . i l o ś ć o b r o ­ tó w g a z o m ie ­ r z a n

1 o b r o to w i g a z o m ie r z a o d p o w ia d a :

-• ' i. <’,0- • V

s t a ł a g a z o m ie ­

r z a C

O b j ę t o ś ć s p a lo n e g o g a z u V I II II II II II w ii ii- li

5 4 '02 4 0 0 :

I I

5 3 EAJ i '02 4 9 3

R z e c z y w i s ta o b j ę t o ś ć /w w a ru n k a c h p o m ia ro w y c h / s p a lo n e g o g a z u w i l g o tn e g o w y n o s i : V = C- n . V , = J

l

M asa s u c h e g o g a z u s p a lo n e g o p o d c z a s k a lo r y m e t r o w a n ia w y n o s i:

V = V

g n g r = n i

g d z i e w s p ó łc z y n n ik r e d u k c j i o b l i c z a s i ę z r ó w n a n ia :

29'* ~ 1 ^ ) ; 1 3 ,5 5

2 ? j

d T v R ~ :

-jw i-JS ?ce

P o m ia r k o n d e n s a t u 7 ? j r

O V C S

R =

1 O1 -P1 Pi d1: P

g

-13A '4 3

t a r a g

2 9 - 9

i g

444‘£ 3

1% - =

o-&qs

(5)

'// c z a s i e k o n d e n s a t u s p a lo n o g a z u i

końcow y s t a n g a z o m ie r z a ... ..

p o c z ą tk o w y s t a n g a z o m ie r z a . . . . r ó ż n i c a : V •=. . . . . . . . .

S p a lo n a o b j ę t o ś ć g a z u Vgk = O Y ^ =

M asa s u c h e g o g a z u s p a l o n e g o w c e l u o z n a c z e n i a k o n d e n s a t u :

R «

. . . .

n i

VgkN " Vg k

S t ą d i l o ś ć wody c h e m ic z n e j p r z y p a d a j ą c a n a I N g a z u k a l o r y - m etro w e g o w y n o s i:

G,k _

W4'53

^ ___

O'733 '¡3 i '93

N-,

w V

ks Nnr*

C i e p ł o s p a l a n i a :

gklT " * 1

. &W' t l s > ) • 1 0 ” . w.

% I

vgN

-

. . . . / k c a l / N m? g a z u s u c h e g o .

Wd,T •= % ■ - 6 0 ° * % =%r 3S9S

-

W a rto ś ć o p a ło w a :

«a ... i ? . . . k c a l / N g a z u s u c h e g o .

^ 3 ^ -3 0 4 4

Z e s t a w i e n i e w yników

¿"Ui/ .

P o m ia r

■w «« 4«

m

jk * jac

m m st

«

I

| n

:««r

rrf

=* -=; ot-ae

3 S S S

I I

3 4 ? 6

tt««M<ssctnaii%

Wg N s r Wd N ś r

3

c e s

3 G 2 0

3 0 Z S ’

30'14

P r o c e n to w a r ó ż n i c a m ię d z y p o m ia re m I a I i w y n o s i:

. . . ż* s T & y * o , c - . . . . .

U w a g i: N a t ę ż e n i e p iz e p ły w u g a z u p a ln e g o p r z e z k a l o r y m e t r JUNKEPSa p r z e d p o m ia re m n a l e ż y n a s t a w i ć w e d łu g p o n i ż s z e g o z e s t a w i e n i a :

V * 100 l / h d l a W » 900 0 k c a l/N m ? Yg => 200

Vg = 250 Vg = ?40 Vg = 500

łt tf I?

" W,

w.

w w

gN gN

||

gN gN

=*

5000

=» 4000

= 5000

= 1200 + 1500 k c a l /N n r łł

O tt tt

N a t ę ż e n i e p r z e p ły w u wody p r z e z k a l o r y m e t r JUdKEBSa n a l e ż y t a k w y r e g u lo w a ć , a ż e b y r ó ż n i c a t e m p e r a t u r wody w y p ły w a ją c e j i do­

p ł y w a j ą c e j do k a l o r y m e t r u w y ą o s i ł a 1 0 + 1 2 ° . T e m p e r a tu r a s p a ­ l i n w z a s a d z i e p o w in n a b y c rc w n a l u b n i e w i e l e s i ę r o ż n i e od

t e m p e r a t u r y ś r e d n t e j g a z u p a ln e g o i p o w i e t r z a w c h o d z ą c e g o do

k a l o r y m e t r u . N a le ż y s i ę w ię c s t a r a ć , a b y t e m p e r a t u r a w ody do­

p ł y w a j ą c e j do k a l o r y m e t r u b y ł a ró w n ą t e m p e r a t u r z e o t o c z e n i a #

(6)

/U , , —¿«¿a.

jl— _Jl-.- * - i - .

-i — . ... ... ... ...

S ch e m a t urzqdzenia pomiaru w art. opatow ej g a z u

< '

11

oloptuw wooiy

L G azo m ierz w o d n y

2. W y ró w n y w a cz ci f-Hi ema

3. Kaiorym etr Ju n k e r s c f

4 . M an o m et^

3. Term om etr

fc. R e g u l a c j a p r z e p t y w u g a z u 7. L ib e ila p u n k t o w a

5. P a ln i

a

T e tu-

■ 9. Z b io rn ik n o -/odę P w 10. Motczynie na kondensat

11.‘R eg u lato r przept w a d y

1 2 . P o d g rz e w a c z wo dy dopf.

13 5 p i r a l a - m i e s z a d ł o

14 S p u s t k o n d e n s a t u

>5, S p u s t w o d y z Ualorym.

16. Dopjuw wody

it P r z e le w w o d y

lig. U ^ c le spalin zkulorym .

K a lo r y m e f r j u n k ^ S d

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kwerenda (zapytanie, ang. query) – operacja polegająca na wydobyciu i prezentacji danych z określonej tabeli lub grupy połączonych tabel w bazie danych, zgodnie z zadanymi

Zaznaczamy kośd, od której zaczęliśmy tworzyd nasze kości (musimy byd w Pose Mode), następnie wchodzimy w Add Bone Constraints-&gt; Floor.. Jeśli teraz spróbujemy poruszyd

NAPÓR NA

Celem ćwiczenia jest wykonanie symulacji klasycznej dynamiki molekularnej szkieł na bazie SiO 2 -B 2 O 3 -NaO w celu zbadania ich struktury oraz procesu dyfuzji w nich

 Należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pracy ze źródłami promieniowania (np.  Zabrania się używania aparatury pomiarowej znajdującej się

W tym ćwiczeniu za jednostkę aktywności amylazy przyjmujemy taką ilość enzymu, która hydrolizuje 25 mg skrobi w czasie 10 minut w temperaturze 37oC, w pH 6,6 w obecności

Omawiane pomieszczenia są pomieszczeniami wewnętrznymi (bez przegród zewnętrznych) za wyjątkiem stropodachu.. Temperatura powietrza nawiewanego dla pomieszczeń oraz wymagana

Pozycja wyjściowa: Leżenie na plecach, kolana ugięte, pięty oparte na materacu, ręce wyprostowane przed sobą, głowa stanowi przedłużenie tułowia, nie przyciągaj brody do