Nestepisaran höyrystymistutkimus I vaihe



Samankaltaiset tiedostot
Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

y 2 h 2), (a) Näytä, että virtauksessa olevan fluidialkion tilavuus ei muutu.

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1

(b) Tunnista a-kohdassa saadusta riippuvuudesta virtausmekaniikassa yleisesti käytössä olevat dimensiottomat parametrit.

Mittaustarkkuus ja likiarvolaskennan säännöt

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

17. Pyörivät virtauskoneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

HARJOITUS 4 1. (E 5.29):

KUITUPUUN PINO- MITTAUS

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT

4. Kontrollitilavuusajattelu ja massan säilyminen. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

DATAFLEX. Vääntömomentin mittausakselit DATAFLEX. Jatkuvan päivityksen alaiset tiedot löytyvät online-tuoteluettelostamme, web-sivustosta

Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p).

On määritettävä puupalikan ja lattian välinen liukukitkakerroin. Sekuntikello, metrimitta ja puupalikka (tai jääkiekko).

4. VASTAVENTTIILIN JA PAINEENRAJOITUSVENTTIILIN SEKÄ VASTAPAINEVENTTIILIN KÄYTTÖ hydrlabra4.doc/pdf

Forest Big Data -tulosseminaari

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

SMG-4500 Tuulivoima. Kahdeksannen luennon aihepiirit. Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset

Virtaus ruiskutusventtiilin reiästä

Käyttöopas (ver Injektor Solutions 2006)

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, pe :00-17:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.

Suunnistajan fyysisen kunnon testaus kokemuksia ja havaintoja 30 vuoden ajalta. Turun Seudun Urheiluakatemia Turku

Sisällysluettelo. Yleiset säännöt 2, 3. Mittaus 4. Katsastus 4. Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5. Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6

fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d= mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Laskennallinen menetelmä puun biomassan ja oksien kokojakauman määrittämiseen laserkeilausdatasta

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Speedwayn melupäästömittaukset

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

KERTAUS KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. P( 1) = 3 ( 1) + 2 ( 1) ( 1) 3 = = 4

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 6. Tehtävä 1.

V-renkaat Frontseal. V-renkaiden standardimateriaalit ovat nitriilikumi NBR ja fluorikumi FPM. Katso ko materiaalin ominaisuudet sivulta 2.

Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN

FLAMCOVENT- ILMANEROTTIMEN EROTTELUKYKY

Betoni&Muovimatto&Kosteus asiantuntijaseminaari ja työpaja Sekundaariset Päästöt ja mittaus

Suuntaavuus ja vahvistus Aukkoantennien tapauksessa suuntaavuus saadaan m uotoon (luku ) E a 2 ds

K = Q C W = T C T H T C. c = 1 dq. f) Isokoorinen prosessi: prosessi joka suoritetaan vakiotilavuudessa

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

Videotoisto Nexus 7 tableteilla: Android 4.4 KitKat selvästi edellistä versiota heikompi

(c) Kuinka suuri suhteellinen virhe painehäviön laskennassa tehdään, jos virtaus oletetaan laminaariksi?

RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m

GuardShield Micro 400 /Micro400 IP

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

Torsioheiluri IIT13S1. Selostuksen laatija: Eerik Kuoppala. Ryhmä B3: Eerik Kuoppala G9024 Petteri Viitanen G8473

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2)

Laboratorioraportti 3

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?

Rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinta vesisumutusmenetelmällä

Jakso 6: Värähdysliikkeet Tämän jakson tehtävät on näytettävä viimeistään torstaina

Kpl 2: Vuorovaikutus ja voima

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

df4sa dipl.-ing cornelius paul liebigstrasse 2-20 d hamburg

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Muokattu pääosin esityksestä Presentation in the Norwegian Geotechnical Society meeting, Oslo , Pauli Saksa, Geosto Oy

Verkkodatalehti. FTS-H100F04A T-Easic FTS VIRTAUSANTURIT

JÄNNEVIRRAN SILLAN VÄSYMISMITOITUS MITATULLA LIIKENNEKUORMALLA

a(t) = v (t) = 3 2 t a(t) = 3 2 t < t 1 2 < 69 t 1 2 < 46 t < 46 2 = 2116 a(t) = v (t) = 50

Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa

Suurempi Kapasiteetti: VM-30/35 isoilla poikkiliikkeellä optimoitu suorituskyky isoihin kappaleisiin.

KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

Differentiaalilaskennan tehtäviä

Virhearviointi. Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus.

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte m Sr Kiviä Maanpinta m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

KIERTOHEILURI JA HITAUSMOMENTTI

14. Putkivirtausten ratkaiseminen. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin

Konvertterihallin kärypoiston tehostaminen. Insinööritoimisto AX-LVI Oy Markku Tapola, Seppo Heinänen, VTT Aku Karvinen AX-SUUNNITTELU 1

Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S ja S x 100 mm - S

Hiukkasten lukumäärän ja keuhkodeposoituvan pintaalan mittaukset erilaisissa ympäristöissä. Ilmanlaadun mittaajatapaaminen, Tampere 11.4.

Väestönsuojan laitteiden tunnukset, suoja- ja rasitusluokat

l s, c p T = l v = l l s c p. Z L + Z 0

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE

KORJAUSVELAN LASKENTAPERIAATTEIDEN MÄÄRITYSHANKE. Seminaariaineisto Janne Rantanen

HARVINAISTEN MAAMETALLIVARANTOJEN TALTEENOTTOMENETELMÄT!

Topten-Suomi -verkkopalvelu - henkilöautot. Ekoauto 2010 julkistamistilaisuus Vesa Peltola, Motiva Oy

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S Omakotitalojen suodattimien mittaus

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A m i t o i t u s ta u l u k o t 04 I

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

Mikrokalorimetri - uusi materiaalien palamisominaisuuksien tutkimuslaite hankittu VTT:lle

A-osio. Ei laskinta! Laske kaikki tehtävät. MAOL-taulukkokirja saa olla käytössä. Maksimissaan tunti aikaa.

Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1

Laskuharjoitus 1 Ratkaisut

Karting tekniikkakoulutus KF 6

Voimanlähde: 4xE/9h Massa: 8.5 Interface: Vakio HINTA: 450,000 FIM (aseet rajoitettu) Nopeus: 30/650 Matkustajat: 10 Panssari: Ei Ketteryys: +1

Hinnasto Puzer Aino LCD-keskusyksikkö. LVI-koodi (10630) Puzer Oiva -keskusyksikkö. LVI-koodi (10002) Puzer Easy

SPRINTTIHIIHTO- PROJEKTI 2006/07

Transkriptio:

Nestepisaran höyrystymistutkimus A. Peltola, ampereen teknillinen yliopisto, 14.1.2010 Dipoli, Otaniemi, Espoo (U)

NESEPISARAN HÖYRYSYMISUKIMUS HAC FLAME Sisältö: Päämäärä Lähtötilanne Koereaktori Höyrystymislämpötila Mittaukset ulokset Viipymäaika Höyrystymisnopeus FLAME Pisaran halkaisija Yhteenveto (U)

NESEPISARAN HÖYRYSYMISUKIMUS HAC FLAME Päämäärä: Kehittää pisaran höyrystymistutkimusta varten reaktori pisaran höyrystymisen vaiheita selvittämään valituissa lämpötiloissa tarvittavat mittausmenetelmät em. päämääriä varten Mitata raskasöljypisaran halkaisija FLAME virtausnopeus höyrystymisnopeus Em. palvelee Itta, jossa tutkitaan jäännöshiilen palamista (U)

NESEPISARAN HÖYRYSYMISUKIMUS HAC FLAME Lähtötilanne / Koereaktori: Pisarageneraattorin paikka I versio (vasen kuva): Yläosa pisaran syöttö liikuteltava ja ilmajäähdytetty, jolloin voidaan säätää höyrystymisen loppu ikkunatasolle Pisarat tuotetaan kaupallisella pisarointigeneraattorilla MD-K-140 (Microdrop ech) Höyrystinputki lämmitetään sähkövastuslangoilla Lämpötilat mitataan termoelementeillä FLAME Ikkunat (4 kpl) optista mittausta varten II lopullinen versio: Liikuteltava yläosa korvattiin kiinteällä, lasiputken omaavalla osalla pisaran koko saadaan kuvattua Reaktorin lämmitys jaetaan osiin mahdollisuus jaksottaa viipymäaikoja (U)

NESEPISARAN HÖYRYSYMISUKIMUS HAC FLAME Lähtötilanne / Höyrystymislämpötila: Mittaukset 3 lämpötilassa 500 C, 600 C, 700 C Lämpötila-alue alimmillaan sama, jota käytetään raskaan polttoöljyn HAC sovelluksissa Kantokaasun (N 2 ) tilavuusvirta reaktoriin oli 1,4 l n /min, jolloin nopeus on suurimmillaan 0,12 m/s FLAME Lämpötila akselilla [ C] 800 700 600 500 400 300 200 100 max : 500 C, N 2 : 1.4 l/min Ikkunataso N2 700 C N2 600 C N2 500 C Pisaran sisäänmenokohta 0 Putken pituus [cm] -10-5 0 5 10 15 20 25 30 (U)

NESEPISARAN HÖYRYSYMISUKIMUS HAC FLAME Mittaukset: dy Kaksi laservalopulssia/otos digikameralle kuvat pisaroista yhdessä (vasen) Lasketaan pisaran nopeus ja halkaisija tätä varten kehitetyllä ohjelmistolla (M. Honkanen) FLAME Nopeus vaihtelee höyrystymisen eri vaiheissa keskimääräisen nopeuden määritys vaikeutuu (U)

NESEPISARAN HÖYRYSYMISUKIMUS HAC FLAME Mittaukset: Pisarakokojakauma kuva oikealla Seitsemän mittauspistettä/ lämpötila Vähintään kaksi toistoa Kokojakauma Kukin mittaus kesti n. 45 min Mitatut suureet: nopeus, halkaisija, massanmenetys-% (~höyrystyminen) FLAME odennäköisyys (%) Halkaisija (m) (U)

NESEPISARAN HÖYRYSYMISUKIMUS HAC FLAME Mittaukset: Pisarat pyrkivät törmäilemään toisiinsa, jolloin muodostui alkuperäistä suurempia pisaroita (yli 150 µm) Jos kaksi 70 µm pisaraa yhtyy, syntyy yksi n. 90 µm pisara avoite oli tuottaa pienehköjä pisaroita alle 100 µm pisarageneraattorilla saatiin tuotettua noin 70 µm pisaroita ainoastaan vähän yhteentörmäyksiä Pienten pisaroiden tuottaminen vaati alhaisen taajuuden käyttöä pisarageneraattorilla tämä tuotti pientä epätarkkuutta painonmäärityksessä Raskas polttoöljy on hyvin vaativa neste pisaroinnin suhteen Käytetyllä generaattorilla saavutettiin kuitenkin hyviä tuloksia FLAME (U)

NESEPISARAN HÖYRYSYMISUKIMUS HAC FLAME ulokset / Viipymäaika: Kuvassa nopeudet höyrystymisen eri vaiheissa Nopeus muuttuu pisaran massan vähetessä kasvattaen pisaran vastuskerrointa Alla viipymäajan laskentakaava sovite nopeus vs. matka y t 1 t dy r v( s) y 0 FLAME 1/v [s/m] 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Viipymäaika, 700 C y = -543,62x 3 + 298,04x 2-22,482x + 1,3404 v(y) Poly. (v(y)) 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 Pisaran kulkema matka höyryatmosfäärissä, y[m] (U)

NESEPISARAN HÖYRYSYMISUKIMUS HAC FLAME ulokset / Höyrystymisnopeus: m/m 0 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 y = 0,323x -0,73 y = 0,1597x -1,27 y = 0,0579x -1,605 700 C 600 C 500 C Alkuvaiheessa kevyet jakeet höyrystyvät nopeasti, lopuksi raskaammat jakeet hitaammin höyrystymisnopeus muuttuu matkan kuluessa 0,20 0,8 0,10 0,00 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 Aika [s] FLAME Höyrystymisnopeus [µg/s] 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 700 600 500 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Aika [s] (U)

NESEPISARAN HÖYRYSYMISUKIMUS HAC FLAME ulokset / Pisaran halkaisija: Kuvan trendi vahvistaa jo tiedettyä käsitystä, että jäännöshiilen (~cenosphere) koko on samaa suuruusluokkaa alkuperäisen pisaran kanssa Lievää huojuntaa höyrystymisen aikana FLAME Halkaisija [µm] 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Aika [s] 700 C 600 C 500 C (U)

NESEPISARAN HÖYRYSYMISUKIMUS HAC FLAME Yhteenveto: Nykytilanne / : Pudotusputkireaktori raskaan polttoöljypisaran höyrystymistutkimukseen kehitettiin Kokeet pystytään toistamaan Mittaustarkkuus suuruusluokkaa ±1 % Alle 100 µm pisaroita pystyttiin tutkimaan Päätavoitteet saavutettiin: höyrystymisaika, pisaran ja jäännöspartikkelin koko Kokeiden toteuttaminen oli haasteellista nesteen esilämmitys uleva tutkimus / I: Nykyisen reaktorin jatkeeksi rakennetaan toinen reaktori, jossa tutkitaan jäännöshiilen (~cenosphere) loppuun palamista yhtäaikaisesti höyrystymisen kanssa FLAME (U)

NESEPISARAN HÖYRYSYMISUKIMUS HAC FLAME Kiitoksia mielenkiinnosta! FLAME (U)